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公开(公告)号:CN108507500B
公开(公告)日:2020-01-21
申请号:CN201810324787.5
申请日:2018-04-12
Applicant: 重庆大学
IPC: G01B11/26
Abstract: 本发明提供一种扭曲光纤段的制备方法,包括以下步骤:宽带光源与单模光纤的一端连接,光谱仪与单模光纤的另一端连接;单模光纤的两端分别固定于相隔一定距离的第一可旋转夹具和第二可旋转夹具;第二可旋转夹具沿顺时针或逆时针扭转一定角度;二氧化碳激光器对第一可旋转夹具和第二可旋转夹具之间所夹的一段单模光纤上的两个非端点依次进行重复地激光曝光;松开第一可旋转夹具和第二可旋转夹具,两个激光曝光点之间的单模光纤段形成扭曲光纤段。本发明还提供一种强度调制型光纤扭曲传感器及其测试装置。本发明提供的强度调制型光纤扭曲传感器具有单波长光强调制,扭转方向可识别,测量范围大,响应速度快,成本低等特点。
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公开(公告)号:CN109307482A
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201811481763.7
申请日:2018-12-05
Applicant: 重庆大学
IPC: G01B11/24
CPC classification number: G01B11/24
Abstract: 本发明提供一种温度不敏感的光纤形状重构系统,包括激光探测仪、光纤、待测物和处理装置,光纤中第一光纤段固定在待测物的上表面,第二光纤段固定在待测物的下表面上且与第一光纤段重叠对应,第一光纤段的第一端与激光探测仪连接,另一端通过连接段与第二光纤段连接;处理装置对激光探测仪采集获得的参考信号和测量信号做时频域转换和互相关运算,得到光纤上各处的波长漂移值,针对第一光纤段与第二光纤段在待测物上的各个对应位置,将第一光纤段在对应位置处的波长漂移值减去第二光纤段在对应位置处的波长漂移值,并将相减得到的波长漂移值除以二,获得光纤在该对应位置处的波长漂移值,计算出对应的弯曲曲率,重构出光纤形状。
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公开(公告)号:CN119556149A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411745337.5
申请日:2024-12-02
Applicant: 重庆大学
IPC: G01R31/367 , G01R31/392 , G01R31/382 , G01B11/16 , G01K11/32 , H01M10/42
Abstract: 本发明提供一种电池健康状态预测方法,包括:电池充放电过程中,在相同时刻该电池的阳极板上不同位置处的收缩或膨胀程度存在不同,对应地在相同时刻该阳极板上不同位置处的应变量存在不同,基于这一特性,根据该阳极板上不同位置处的应变量,构建网络模型;基于对应网络模型,根据在当前时刻阳极板上不同位置处的应变量和应变速率,对电池的当前电荷状态进行预测,和/或基于对应网络模型,根据截止目前为止各个循环周期内该阳极板上的最大应变和残余应变,对电池的健康状态进行预测。本发明可以在不依赖于电化学测试技术的前提下,对电池阳极板的运行状态进行分布式高精度全面预测。
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公开(公告)号:CN118424526A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410502791.1
申请日:2024-04-25
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明提供一种基于光频域反射仪的分布式触觉测量方法,其中用于测量的分布式光纤封装于接触层内,接触层平铺覆盖待测面,方法包括:OFDR测量系统根据分布式光纤返回的散射信号,获得拍频电信号,未向该待测面施加压力时获得的拍频电信号为参考信号,测量时获得的拍频电信号为测量信号;对该参考信号和测量信号进行互相关运算,获得互相关谱;建立互相关谱模型,模型中每个互相关谱均与该待测面上对应的压力接触点位置以及该位置上的接触力大小相关联;将获得的互相关谱与模型中的互相关谱进行比对,得到当前待测面上压力接触点位置和位置上接触力大小。本发明可对待测面上除光纤外的其他位置的接触力进行高空间分辨率准确感知。
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公开(公告)号:CN116907378A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310871026.2
申请日:2023-07-17
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明提供一种多路并行测量光频域反射仪,其扫频激光器连接该第一耦合器的输入端,第一耦合器的两个输出端分别连接第二耦合器的输入端、该第四耦合器的第一输入端,第二耦合器的每个输出端均连接有一个测量支路,每个测量支路中延迟介质的一端连接第二耦合器对应输出端,另一端通过环形器连接传感光纤,环形器连接第三耦合器对应输入端;第三耦合器的输出端连接第四耦合器的第二输入端;第四耦合器的输出端依次通过第一光电探测器、数据采集器连接处理器,通过调整延迟介质长度对各个测量支路的光程进行调节,来使不同传感光纤的拍频频率段互不重叠,将不同传感光纤的拍频信号分离开,如此只进行一次信号采集就可以完成多路并行同时测量。
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公开(公告)号:CN114646371A
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202210272779.7
申请日:2022-03-18
Applicant: 重庆大学
IPC: G01F23/292 , G01F23/80
Abstract: 本发明提供一种基于光频域反射计和界面反射的液位测量装置,包括光频域反射计OFDR和传感光纤,传感光纤包括传输光纤和引导光纤;OFDR将光信号提供给传输光纤,引导光纤将光信号从传输光纤中引导出来沿着引导光纤的包层与空气界面传输,在引导光纤上传输的光信号从空气入射到液体中时,引导光纤上与液面接触的对应位置处产生强反射峰,强反射峰随着反向传输的倏逝场通过引导光纤、传输光纤被传输回OFDR,OFDR将所述倏逝场转换为电信号,在液位测量时,根据所述电信号中强反射峰的位置,确定所述液位的位置。本发明液位测量装置同时具有高测量精度、长测量距离、高信噪比且对温度不敏感的特性。
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公开(公告)号:CN112433306A
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN202011388676.4
申请日:2020-12-02
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明提供一种分布式光纤三维形状快速重构装置,包括激光光源、传感基带、待测物和信号接收解调装置,传感基带包括相互平行且等长的第一纤芯、第二纤芯和第三纤芯,第一纤芯的首端通过第一连接段分别与激光光源、信号接收解调装置连接,尾端通过第二连接段与第二纤芯的首端连接,第二纤芯的尾端通过第三连接段与第三纤芯的首端连接,第一纤芯、第二纤芯和第三纤芯的中心轴围成一个正三棱柱;激光光源产生的激光信号依次传输给第一连接段、第一纤芯、第二连接段、第二纤芯、第三连接段和第三纤芯,传输过程中产生后向传输的散射信号,信号接收解调装置对散射信号进行采集并进行三维形状重构。本发明结构简单、三维形状重构效率和空间分辨率高。
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公开(公告)号:CN109307482B
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN201811481763.7
申请日:2018-12-05
Applicant: 重庆大学
IPC: G01B11/24
Abstract: 本发明提供一种温度不敏感的光纤形状重构系统,包括激光探测仪、光纤、待测物和处理装置,光纤中第一光纤段固定在待测物的上表面,第二光纤段固定在待测物的下表面上且与第一光纤段重叠对应,第一光纤段的第一端与激光探测仪连接,另一端通过连接段与第二光纤段连接;处理装置对激光探测仪采集获得的参考信号和测量信号做时频域转换和互相关运算,得到光纤上各处的波长漂移值,针对第一光纤段与第二光纤段在待测物上的各个对应位置,将第一光纤段在对应位置处的波长漂移值减去第二光纤段在对应位置处的波长漂移值,并将相减得到的波长漂移值除以二,获得光纤在该对应位置处的波长漂移值,计算出对应的弯曲曲率,重构出光纤形状。
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公开(公告)号:CN111223173A
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN202010193429.2
申请日:2020-03-18
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明提供一种基于光纤瑞利散射的柔性面板形状构造方法,本发明针对平铺的柔性面板建立三维坐标系,使X-Y坐标系位于平铺柔性面板上,在平铺柔性面板的下表面铺设多条平行于Y轴且相连的第一光纤,上表面铺设多条平行于X轴且相连的第二光纤,使第一光纤与第二光纤垂直正交,下表面的第一光纤与上表面的第二光纤相连,形成分布式光纤传感网络,对光信号在分布式光纤传感网络的传输中产生的瑞利散射信号进行处理,获得各条第一光纤和第二光纤上各个位置处的曲率,根据各条第一光纤和第二光纤上各个位置处的曲率,对应构建出该柔性面板的下表面曲面和上表面曲面,进而构建出该柔性面板的三维曲面,由此可以提高柔性面板形变测量准确度。
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公开(公告)号:CN108507500A
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201810324787.5
申请日:2018-04-12
Applicant: 重庆大学
IPC: G01B11/26
Abstract: 本发明提供一种扭曲光纤段的制备方法,包括以下步骤:宽带光源与单模光纤的一端连接,光谱仪与单模光纤的另一端连接;单模光纤的两端分别固定于相隔一定距离的第一可旋转夹具和第二可旋转夹具;第二可旋转夹具沿顺时针或逆时针扭转一定角度;二氧化碳激光器对第一可旋转夹具和第二可旋转夹具之间所夹的一段单模光纤上的两个非端点依次进行重复地激光曝光;松开第一可旋转夹具和第二可旋转夹具,两个激光曝光点之间的单模光纤段形成扭曲光纤段。本发明还提供一种强度调制型光纤扭曲传感器及其测试装置。本发明提供的强度调制型光纤扭曲传感器具有单波长光强调制,扭转方向可识别,测量范围大,响应速度快,成本低等特点。
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