一种基于宽带激光光源的光纤水听器装置及测量方法

    公开(公告)号:CN109596204A

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201811392204.9

    申请日:2018-11-21

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于宽带激光光源的光纤水听器装置,包括光源模块、信号传感模块和信号解调模块;所述光源模块用于将宽带激光光源输入所述信号传感模块;所述信号传感模块用于接收和调制声压信号,并将加载有声压信号的光信号传输至信号解调模块;所述信号解调模块用于解调得出加载有声压信号的光信号中的声压信号。所述信号传感模块包括光纤耦合器和光纤布拉格光栅FBG;所述光纤耦合器用于将所述宽带激光光源耦合进入所述光纤布拉格光栅FBG。本发明采用宽带激光作为光源,不同于以往利用窄带激光进行光信号传感,宽带激光光源价格较低,能够有效节省成本。

    一种液体介质中冲击波压强的测量方法及检测装置

    公开(公告)号:CN109883605A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910150930.8

    申请日:2019-02-28

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供了一种液体介质中冲击波压强的测量方法,包括如下步骤:通过激光诱导使液体介质产生空化冲击波;通过移动平台调节激光诱导的空泡与自由液面之间的距离dn,其中n为测量次数,n为整数;通过拍摄液面凸起图像,测得最大液面凸起高度hn、球冠边缘到球心连线与液面法线的夹角 和球冠边缘到球冠顶点与液面的夹角θn,计算凸起液面瞬态附加压强Psn;计算C平均值;根据l值计算冲击波压强。本发明将空泡激发冲击波在自由液面处引起界面形变的大小转化为该处冲击波的压强,利用该值即可求得液体介质中距离泡心外的完整冲击波传输方程。

    一种液体介质中冲击波压强的测量方法及检测装置

    公开(公告)号:CN109883605B

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN201910150930.8

    申请日:2019-02-28

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供了一种液体介质中冲击波压强的测量方法,包括如下步骤:通过激光诱导使液体介质产生空化冲击波;通过移动平台调节激光诱导的空泡与自由液面之间的距离dn,其中n为测量次数,n为整数;通过拍摄液面凸起图像,测得最大液面凸起高度hn、球冠边缘到球心连线与液面法线的夹角和球冠边缘到球冠顶点与液面的夹角θn,计算凸起液面瞬态附加压强Psn;计算C平均值;根据l值计算冲击波压强。本发明将空泡激发冲击波在自由液面处引起界面形变的大小转化为该处冲击波的压强,利用该值即可求得液体介质中距离泡心外的完整冲击波传输方程。

    一种光纤照明装置
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111219652A

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN202010053044.6

    申请日:2020-01-17

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供了一种光纤照明装置,其特征在于,包括多个光源光纤耦合装置和多根荧光光纤,所述荧光光纤内部均匀掺杂有荧光剂;多个光源光纤耦合装置之间通过荧光光纤相连;所述光源光纤耦合装置包括风冷系统、电路控制系统、激光二极管、光纤耦合器,光纤耦合器包括依次排列的凸透镜、渐变折射率棒透镜、滤光片,光纤耦合器用于耦合激光二极管与荧光光纤,滤光片为荧光光纤的荧光粉受激发所产生波段光线具有高反射率、且对激光二极管所产生波段的光线具有高透过率的透镜。本发明解决了炫光导致视疲劳的问题。该装置成本低、耐用性能好,安全高效、发光均匀、光线柔无眩光且照明效果美观。

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