一种高拉伸柔性聚合物光纤器件的制备方法

    公开(公告)号:CN115216041B

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202210850027.4

    申请日:2022-07-19

    Abstract: 本发明公开一种高拉伸柔性聚合物光纤器件的制备方法,属于光纤器件制备技术领域。所述方法包括以下步骤:将两条经过预处理的聚甲基丙烯酸甲酯光纤分别插入硅胶管两端,加热固化,得到具有三明治结构的高拉伸柔性聚合物光纤器件;所述硅胶管中含有聚二甲基硅氧烷前驱体。将聚甲基丙烯酸甲酯光纤与聚二甲基硅氧烷结合,在增大了光纤弯曲损耗的同时增大光纤传感的灵敏度,解决了传统聚合物光纤杨氏模量小、灵敏度低的问题。

    一种光学人工喉设备及其应用方法

    公开(公告)号:CN119770231A

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202411978879.7

    申请日:2024-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种光学人工喉设备及其应用方法,包括:信号提供单元,用于为设备提供原始光路信号;传感单元,用于感知获取用户的喉咙部发声振动信息和头部运动信息;增敏单元,用于辅助增强传感单元获取的信息灵敏度;信号接收单元,用于接收经过传感单元和增敏单元后,发生光功率损耗且包含用户喉咙部发声振动信息和头部运动信息的光路信号,并进行信号解调将光路信号转化为强度信息;数据处理单元,用于对强度信息进行数据处理与分析,获取用户语义表达信息,并在计算机上表征,实现无声语音识别。本发明在实现提高舒适度、耐久度、识别准确率等方面的同时,还为特殊群体患者提供了一种更加多元化的表达方式。

    睡眠监测床垫和睡眠监测设备

    公开(公告)号:CN115381247B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202210912005.6

    申请日:2022-07-29

    Abstract: 本申请公开了一种睡眠监测床垫和睡眠监测设备。所述睡眠监测床垫依次包括:施压层、弹性支撑层和贴装层,所述弹性支撑层与所述贴装层之间夹设有光纤传感器,且所述光纤传感器固定于所述贴装层;所述光纤传感器包括多段光纤传感单元,每段所述光纤传感单元包括两段光纤主体和连接于两段所述光纤主体之间的光损部;所述施压层在受到外部压力的作用下,能够作用于所述光损部,并在所述光损部产生对应于所述外部压力的光损耗。本申请提供的睡眠监测床垫采用的光纤传感器安全性更高,工作量程大,且具有抗电磁干扰能力,使得监测结果更加准确。

    一种高拉伸柔性聚合物光纤器件的制备方法

    公开(公告)号:CN115216041A

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202210850027.4

    申请日:2022-07-19

    Abstract: 本发明公开一种高拉伸柔性聚合物光纤器件的制备方法,属于光纤器件制备技术领域。所述方法包括以下步骤:将两条经过预处理的聚甲基丙烯酸甲酯光纤分别插入硅胶管两端,加热固化,得到具有三明治结构的高拉伸柔性聚合物光纤器件;所述硅胶管中含有聚二甲基硅氧烷前驱体。将聚甲基丙烯酸甲酯光纤与聚二甲基硅氧烷结合,在增大了光纤弯曲损耗的同时增大光纤传感的灵敏度,解决了传统聚合物光纤杨氏模量小、灵敏度低的问题。

    睡眠监测床垫和睡眠监测设备

    公开(公告)号:CN115381247A

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202210912005.6

    申请日:2022-07-29

    Abstract: 本申请公开了一种睡眠监测床垫和睡眠监测设备。所述睡眠监测床垫依次包括:施压层、弹性支撑层和贴装层,所述弹性支撑层与所述贴装层之间夹设有光纤传感器,且所述光纤传感器固定于所述贴装层;所述光纤传感器包括多段光纤传感单元,每段所述光纤传感单元包括两段光纤主体和连接于两段所述光纤主体之间的光损部;所述施压层在受到外部压力的作用下,能够作用于所述光损部,并在所述光损部产生对应于所述外部压力的光损耗。本申请提供的睡眠监测床垫采用的光纤传感器安全性更高,工作量程大,且具有抗电磁干扰能力,使得监测结果更加准确。

    一种植入式多脑区调控水凝胶光纤器件及其制备方法

    公开(公告)号:CN118832738A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202410832984.3

    申请日:2024-06-26

    Abstract: 本发明公开了一种植入式多脑区调控水凝胶光纤器件及其制备方法,属于先进功能光纤材料制备技术领域。本发明将水凝胶光纤制作工艺和飞秒激光微加工技术相结合,完成具有多脑区调控功能的水凝胶光纤器件的制备。具体地,主要利用提拉法和飞秒激光微加工技术实现,通过提拉法将包层包覆在纤芯表面,并通过后续的垂直悬挂,实现对水凝胶光纤的拉长使其失水,再利用飞秒激光微加工系统及STL图形调用功能进行凹槽刻蚀,制造具有不同切面角的双凹槽水凝胶光纤器件,使其具备可以实现多脑区调控的功能。

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