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公开(公告)号:CN114136486A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111445455.0
申请日:2021-11-30
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01K11/3206 , G01K11/32 , G01R33/032 , G01R33/00
Abstract: 本发明专利提供了基于FP级联FBG结构的磁场和温度传感器,它包括ASE宽带光源(1)、3d耦合器(2)、双参量传感系统(3)、折射率匹配凝胶(4)、光谱分析仪(5)、解调模块(6)、PC机(7)。本发明专利采用FP级联FBG结构,ASE宽带光源产生的光束在FP级联FBG结构中反射,通过对填充磁流体的FP腔FP腔检测磁场的变化,通过FBG检测温度的变化,并且通过解调模块进行解调,实现了在PC机上处理,达到了数字化的目的。本发明实现了交叉敏感减小、检测参量增多、传感器尺寸缩小,且可在PC机上输出,实现了对温度和磁场同时可以实时的检测数据。
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公开(公告)号:CN114136483A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111442822.1
申请日:2021-11-30
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01K11/32 , G01K11/3206 , G01R33/032 , G01R33/00
Abstract: 本发明专利提供了MXene与GMM涂敷光纤复合结构双参量测量传感器,它包括ASE光源(1)、环形器(2)、双参量测量系统(3)、光谱分析仪(4)、解调模块(5)、计算机(6)。本发明专利采用马赫曾德干涉仪原理和FBG传感原理,通过U形凹陷单模光纤级联FBG涂敷敏感材料进行传感,使ASE光源产生的光束在U形凹陷单模光纤中产生干涉光谱,通过干涉光谱的检测,实现温度的测量,并通过FBG产生的反射尖峰,检测磁场的变化,并且通过解调模块进行解调,实现了在计算机上处理,达到了数字化的目的。本发明实现了多参量检测、交叉敏感小、减小传感器尺寸,且可在计算机上输出,实现了对温度和磁场同时且实时监测的目的。
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公开(公告)号:CN112630530A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011298538.7
申请日:2020-11-19
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明专利提供了一种基于超声波检测频率的光纤传感装置及实现方法,它包括ASE光源、光纤耦合器、传感单元、超声波发生装置、光电转换器、信号处理模块。本发明专利通过光纤进行传感,利用法珀腔原理,使ASE光源发出的光在法珀腔中产生干涉光谱,通过对干涉光谱的检测,测量超声波频率,并且通过信号处理模块,实现数字输出,达到可以在计算机上显示的目的。本发明降低了传感单元的尺寸,增加了传感的灵敏度,实现了监测超声波频率的目的。同时可以在主机上输出,实现了对超声波频率的实时监测。
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公开(公告)号:CN112433183A
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN202011298574.3
申请日:2020-11-19
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01R33/032
Abstract: 本发明专利提供了一种基于SPR的D型光子晶体光纤磁场敏感传感装置及方法,由宽带光源、偏振器、流通池、D型光子晶体光纤、单模光纤、光谱分析仪和计算机组成;光纤磁场敏感传感器位于流通池内,流通池内有控制液体分析物的入口和出口,外部有改变磁场强度的永磁体;D型光子晶体光纤侧面抛光表面涂覆银掺杂氧化锌薄膜,与D型光子晶体光纤熔接的单模光纤、涂覆银掺杂氧化锌薄膜的D型光子晶体光纤一起构成传感装置的探头。利用SPR传感机制,将磁流体折射率RI的微小变化转换成可测量的损耗峰的变化,实现折射率传感,进而实现磁场强度检测,具有灵敏度高、设计灵活、结构紧凑、稳定性强等优点,在磁场强度检测领域有非常高的实用价值。
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公开(公告)号:CN112432925A
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN202011302626.X
申请日:2020-11-19
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01N21/41 , G01N21/552 , G01N21/01
Abstract: 本发明专利提供了基于SPR的D型光子晶体光纤折射率传感器装置及方法,由宽带光源、偏振器、流通池、D型光子晶体光纤、单模光纤、光谱分析仪和计算机组成;光纤折射率传感器位于流通池内,流通池内有控制液体分析物的入口和出口;D型光子晶体光纤侧面抛光表面涂覆银掺杂氧化锌薄膜,与D型光子晶体光纤熔接的单模光纤、涂覆银掺杂氧化锌薄膜的D型光子晶体光纤一起构成所述基于SPR的D型光子晶体光纤折射率传感器装置的探头。利用SPR传感机制,将液体分析物折射率RI的微小变化转换成可测量的损耗峰的变化,实现折射率传感,具有灵敏度高、设计灵活、结构紧凑、稳定性强等优点,在生化分析物检测、水污染监控中具有广泛的应用价值。
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公开(公告)号:CN112432912A
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN202011302619.X
申请日:2020-11-19
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明专利提供了一种基于干涉阵列的光纤紫外传感装置及实现方法,它包括ASE光源(1)、光纤耦合器(2)、传感单元(3)、紫外光(4)、光电转换器(5)、信号处理模块(6)。本发明专利通过光纤进行传感,利用纳米材料折射率和载流子浓度的关系以及微纳光纤倏逝场传感原理,使ASE光源发出的光在传感单元锥区产生干涉光谱,通过对干涉光谱的检测,测量外界紫外光强的变化,并且通过信号处理模块,实现数字输出,达到可以在计算机上显示的目的。本发明降低了传感单元的尺寸,增加了传感的灵敏度,是传感装置能够长期稳定运行。同时可以在主机上输出,实现了对紫外光强的实时监测。
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公开(公告)号:CN111121963A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN202010028953.4
申请日:2020-01-12
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明公开了一种棒状ZnO/石墨烯单球微纳结构紫外传感器及制作方法,属于光纤传感领域。紫外传感器包括ASE光源、光纤环形器、紫外传感头、光谱仪。信号光由ASE光源经光纤环形器传输至紫外传感头,在紫外传感头中,信号光经金属铝膜反射,二次经过单模-拉锥多模-单模光纤结构,且借助单球微纳结构形成强干涉,并以基模形式向外传输,最后信号光由紫外传感头经光纤环形器传送至光谱仪。传感器借助制备的棒状ZnO/石墨烯紫外敏感材料和强干涉光纤结构,使传感器干涉谱因紫外变化而产生较大漂移。通过漂移量可测量对应紫外变化。本发明将敏感材料和特殊的干涉型光纤结构结合,使光纤紫外传感器成功实现高灵敏度、强稳定性、低成本的优越性能。
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公开(公告)号:CN110672135A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201911130862.5
申请日:2019-11-18
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明公开了一种可温度补偿的光纤光栅紫外传感方法及装置,包括依次连接的光源、紫外传感头、光信号处理器,其中,紫外传感头包括单模光纤、多模光纤,塑料光纤光栅、ZnO复合氧化石墨烯;各器件之间通过光纤熔融连接的方式连接,采用溶胶-凝胶辅助水热法制备出的ZnO复合氧化石墨烯涂覆在塑料光纤光栅上,通过测量干涉光谱的改变来间接得到紫外光强的改变。本发明是为了解决在紫外传感领域中,现有紫外传感技术灵敏度低、结构复杂、生产成本高昂、操作复杂的问题。
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公开(公告)号:CN109685195A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201811351456.7
申请日:2018-11-13
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G06N3/00
CPC classification number: G06N3/006
Abstract: 本发明涉及一种基于多头绒泡菌觅食算法的枝切线优化设置方法,其首先根据干涉条纹图中残差点的分布特征,对由噪声引起的相邻偶极子对进行连接,对靠近边界的单极子采取“接地”处理,以达到整幅干涉图正负残差点数量相同的目的;其次,通过建立多头绒泡菌觅食算法模型在残差点之间构建完整枝切线网络;然后,引入随机扰动模型,在保持系统的电荷量平衡的条件下,断开冗余枝切线,构建最小生成树树枝;最后,使用洪水漫淹法绕开枝切线进行相位解包裹。本发明构思合理,模型完善,不仅可以显著减少分枝切割的总长度,而且还可以有效克服解包裹过程中的“孤岛现象”,实现了分枝切割的优化设置,具有极高的鲁棒性和优秀的求解质量等优点。
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公开(公告)号:CN106498352A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201611014033.7
申请日:2016-11-18
Applicant: 哈尔滨理工大学
CPC classification number: C23C14/34 , C23C14/08 , C23C14/5806
Abstract: 本发明属于磁性氧化物薄膜生长技术领域,具体涉及一种基于石英衬底的掺杂钇铁石榴石薄膜脉冲激光沉积方法。本发明通过控制靶材与基底间距离4-8cm、基底温度550℃-750℃、氧压5-10Pa、激光频率2-10Hz、沉积后薄膜退火温度700-850℃及保温时间10-30min等参数,可以制备出高品质的磁光薄膜。在1550nm的光通信波段,在SiO2基片上沉积的CeYIG薄膜法拉第旋转角可以达到1deg/μm,满足高性能光隔离器对材料高磁光性能的要求,对推动集成薄膜型光学器件的发展具有重要意义。
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