温度调节型光衰减装置
    151.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102033331A

    公开(公告)日:2011-04-27

    申请号:CN201010526275.0

    申请日:2010-10-29

    IPC分类号: G02F1/01

    摘要: 本发明公开了一种温度调节型光衰减装置,通过在两段光纤的连接处设置半导体膜片,将该连接处固定后置于一温度可控的加温器内,根据光纤端面的半导体材料所处的环境温度发生变化会引起半导体的折射率发生变化,折射率的变化导致反射率的变化,从而导致照射在半导体上透射出来的光强发生变化,而达到温度调节光功率的目的。本发明所述的温度调节型光衰减装置调节精度高且稳定,可以实现大的动态调节范围;同时结构简单、成本低、可靠性高。本发明所涉及的大动态范围可灵活调谐的光纤衰减器,在光通信和光纤传感中非常有实用意义。

    用于分布式光纤温度监测系统的光波解调器

    公开(公告)号:CN102012598A

    公开(公告)日:2011-04-13

    申请号:CN201010500540.8

    申请日:2010-09-30

    IPC分类号: G02F2/00 G02B6/293 G01K11/32

    摘要: 本发明公开了一种用于分布式光纤温度监测系统的光波解调器,属于光纤传感技术领域,本发明主要通过将环形器和耦合器相连,耦合器和两个带通滤波器相连,将传感光纤中产生的反斯托克斯光和瑞利散射光等后向散射光分离出来,得到作为测量温度信号的反斯托克斯光和作为参考信号的瑞利散射光。通过采用该技术方案,可以最大程度的减少反斯托克斯光信号的损耗,提高了系统信噪比;避免了受激拉曼散射的影响。

    单光源双端输入探测型分布式光纤温度传感器

    公开(公告)号:CN102012283A

    公开(公告)日:2011-04-13

    申请号:CN201010526301.X

    申请日:2010-10-29

    IPC分类号: G01K11/32

    摘要: 本发明涉及一种单光源双端输入探测型分布式光纤温度传感器,利用光源分光从传感光纤两端相反方向同步输入,传感光纤两端两个方向产生自发拉曼散射效应和光时域反射原理,巧妙解决后向散射反斯托克斯光、斯托克斯光沿传感光纤传输被损耗逐渐衰减,使前后段传感光纤中自发后向拉曼散射光的强度都是足够强的,四路拉曼光被光源的同步信号控制同步进行测量,从而提高了分布式光纤拉曼温度传感器系统的传感光纤前后端拉曼散射光强度,增大了分布式光纤拉曼温度传感器的信噪比,提高了温度测量精度。

    一种全光纤电流互感器及其工作方法

    公开(公告)号:CN101915866A

    公开(公告)日:2010-12-15

    申请号:CN201010231807.8

    申请日:2010-07-20

    IPC分类号: G01R15/24

    摘要: 本发明公开了一种全光纤电流互感器及其方法,目的在于解决现有的电磁式电流互感器易受电磁干扰、绝缘结构复杂、存在磁饱和现象等不足。本发明技术方案为:光源输出的光在Y分支集成光学相位调制器被解调为X轴和Y轴两路线偏振光,进入λ/4延迟器被转换成左旋和右旋两路圆偏振光,导线中的电流由于法拉第效应产生磁场,当光纤中的光线环绕导线传播时携带法拉第效应相位信息的两束光在返回到Y分支集成光学相位调制器处发生干涉,干涉结果由光纤耦合器进入后续处理系统得到测量处的法拉第效应相位信息。采用光纤作为传感介质,不存在铁磁共振和磁至饱和的隐患,同时具有检测精度高、环境适应性能好等一系列优点。

    一种三段式充电器
    155.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101872984A

    公开(公告)日:2010-10-27

    申请号:CN200910053809.X

    申请日:2009-06-25

    IPC分类号: H02J7/00 H02M7/04

    摘要: 一种三段式充电器,包括整流滤波电路、DC/DC变换电路、直流输出接口和控制检测电路,其中所述整流滤波电路的输出接所述DC/DC变换电路的输入,所述DC/DC变换电路的输出接所述直流输出接口的输入,所述直流输出接口的输出接所述控制检测电路的输入,所述控制检测电路的输出接所述DC/DC变换电路的输入。本发明成本低、电路简单、具有较高的工作效率和良好的可靠性,是一种性价比较高的产品。

    耐高温耐辐射耐腐蚀传感光纤

    公开(公告)号:CN101840021A

    公开(公告)日:2010-09-22

    申请号:CN200910047740.X

    申请日:2009-03-18

    IPC分类号: G02B6/036

    摘要: 现有技术的光纤在实际应用中存在的缺陷和不足如下:1、使用普通外涂层,无法在高温环境下使用;2、使用普通含锗光纤纤芯,容易受到辐射物质辐射作用,从而导致光信号大大衰减,无法在高辐射环境下使用;3、没有设耐腐蚀涂层,无法在高腐蚀环境下使用。本发明所要解决的技术问题是提供一种克服现有技术的光纤在实际应用中的缺陷和不足,能够在高温、高辐射、高腐蚀环境下使用的光纤。

    基于中继放大传感技术的分布式光纤振动传感器及方法

    公开(公告)号:CN101839760A

    公开(公告)日:2010-09-22

    申请号:CN201010179644.3

    申请日:2010-05-21

    IPC分类号: G01H9/00 G02F2/00

    摘要: 本发明公开了一种基于中继放大传感技术的分布式光纤振动传感器及方法,属于光纤振动传感技术领域。该系统包括:光源,电光调制器、脉冲驱动器、光放大器、环形器、偏振分束器、采集器、信号分析处理系统,其特征在于:该系统还包括泵浦激光光源和光遥感中继放大传感光模块。泵浦激光光源位于分布式光纤振动传感解调仪的内部,光遥感中继放大传感光模块嵌入多级传感光纤之间。泵浦激光光源和光遥感中继放大传感光模块中的光无源模块通过传输光纤远距离连接,组成光放大器,利用光遥感中继放大传感光模块的增益克服了光纤损耗,增强了光纤中自发瑞利散射光的强度,提高了分布式光纤振动传感系统的信噪比,增大了分布式光纤振动传感系统的传输距离,提高了目标区域内的振动事件的测量精度。该系统主要用于周界安全防范、边境防范、地震检测以及海啸预警等需要长距离测量振动信号的领域。

    偏置控制及驱动装置以及控制和驱动光强度调制器的方法

    公开(公告)号:CN101807085A

    公开(公告)日:2010-08-18

    申请号:CN201010123461.X

    申请日:2010-03-12

    IPC分类号: G05D25/02

    摘要: 本发明公开了一种偏置控制及驱动装置以及控制和驱动光强度调制器的方法。所述偏置控制及驱动装置包括三个电路模块,分别是:温度控制电路模块、偏置电路模块和射频驱动电路模块。所述控制和驱动光强度调制器的方法为:通过所述温度控制电路模块调节光强度调制器的工作温度,通过所述偏置电路模块调节光强度调制器的直流工作点,通过所述射频驱动电路模块调节光强度调制器的射频输入,降低反射损耗。本发明提供的偏置控制及驱动装置可靠性高,电路简单。利用本发明提供的控制和驱动光强度调制器的方法可实现光强度调制器恒温、恒直流工作点和大带宽工作,同时消光比高,长期稳定。

    光纤辐射传感系统及其传感方法

    公开(公告)号:CN101793533A

    公开(公告)日:2010-08-04

    申请号:CN201010123470.9

    申请日:2010-03-12

    IPC分类号: G01D5/353 G01J1/42

    摘要: 本发明提出一种光纤辐射传感系统及其传感方法,该系统包括光源、光纤环形器、光接收单元、高速AD采集卡和微处理器系统,该方法包括以下步骤:所述光源产生光脉冲和同步信号;所述光脉冲经过光纤环形器进入传感光纤生成后向瑞利散射光;所述瑞利散射光进入光接收单元转换成电信号,最后进入高速AD采集卡;所述同步信号控制高速AD采集卡对瑞利散射光电信号的采集,对数据进行数据预处理、数据定标、数据解调、数据修正;所述微处理器系统接收所述高速AD采集卡预处理的数据。本发明提出的光纤辐射传感系统及其传感方法,具有光时域反射技术定位精度高和干辐射导致光纤材料的吸收损耗变化灵敏度好的特点。

    分布式光纤温度传感系统的光电装置

    公开(公告)号:CN101696896A

    公开(公告)日:2010-04-21

    申请号:CN200910055922.1

    申请日:2009-08-05

    IPC分类号: G01K11/32 G02B6/42

    摘要: 本发明公开了一种分布式光纤温度传感系统的光电装置,包括:激光器、光纤Raman-WDM耦合器、第一光接收模块、第二光接收模块、第一放大匹配电路、第二放大匹配电路;所述激光器的输出端与光纤Raman-WDM耦合器的输入端通过光纤相连接,所述光纤Raman-WDM耦合器的反馈端与传感光纤相连,光纤Raman-WDM耦合器的两个输出端分别与第一光接收模块和第二光接收模块相连;第一光接收模块与第一放大匹配电路相连;第二光接收模块与第二放大匹配电路相连。该装置用于产生光脉冲,将传感光纤中带有温度信息的后向拉曼散射光信号转变为电信号,并将该电信号调理输出。