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公开(公告)号:CN113890605B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202111133058.X
申请日:2021-09-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H04B10/079 , H04B10/524 , H04B10/69 , G01R23/02
Abstract: 本发明提供了一种基于光学啁啾链的受激布里渊散射微波频率测量装置及方法,该装置包括:第一激光器、耦合器、脉冲光调制光路、探测光调制光路、SBS作用介质和探测器;所述第一激光器输出的光束经过所述耦合器分为第一光束和第二光束;所述第一光束经过所述脉冲光调制光路形成携带待测频率的微波信号的泵浦脉冲光;所述第二光束经过所述探测光调制光路产生光学啁啾链调制的探测光;所述泵浦脉冲光和所述探测光分别从所述SBS作用介质的两端注入,在所述SBS作用介质中发生SBS作用;所述探测器对时域信号采集测量其中心频率,结合所述SBS作用介质的布里渊频移值,确定所述待测频率的微波信号的频率值。实现高精度单发信号瞬时频率测量。
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公开(公告)号:CN109856057B
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN201910147830.X
申请日:2019-02-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N21/17
Abstract: 以拉锥光纤为介质的液体成分检测装置及方法,涉及光检测技术领域。本发明解决了现有液体成分检测方法存在分辨率低和检测灵敏度低的问题。本发明的波形发生器发射的波形信号经微波放大器放大后发送至强度调制器,强度调制器利用波形信号对激光器发射的激光进行编码调节,调制后的激光信号一路作为探测光发送至单边带电光调制器;另一路作为泵浦光发送至第二掺铒光纤放大器;拉锥光纤设置在待测液体中;泵浦光与探测光经由受激布里渊散射效应在拉锥光纤中发生相互作用,相互作用后的探测光入射至探测器的感光面,经探测器光电转换后发送至示波器进行采集。本发明适合于检测液体成分。
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公开(公告)号:CN109781154B
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN201910115322.3
申请日:2019-02-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01D5/353
Abstract: 基于强度调制的高空间分辨率的布里渊相关域分析系统,属于分布式光纤传感技术领域,本发明为解决现有布里渊相关域分析方法的非完美相位调制码型导致空间分辨率低的问题。激光器发出激光经过相位调制器调制后分为上路和下路;上路作为探测光经过单边带电光调制器调制为下移频探测光,调制后的探测光经过第一掺铒光纤放大器和延时光纤进入待测光纤;下路作为泵浦光进入第二掺铒光纤放大器,然后输入环形器,从环形器输出后进入待测光纤;探测光在待测光纤中与泵浦光相互作用后,输入环形器,从环形器输出后进入光电探测器,示波器采集光电探测器的信号后,经过平均去除噪声和解调,获得待测光纤中相关峰的温度和应变信息。本发明用于无缝检测。
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公开(公告)号:CN109443590A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811294691.5
申请日:2018-11-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供了一种基于频-空域匹配和注入锁定技术的相敏型OTDR与测量方法。相敏型OTDR包括脉冲光序列产生装置和回波信号探测装置;脉冲光序列产生装置包括主激光器、从激光器、电光调制器、声光调制器、任意波形发生器、任意函数发生器和第一环形器;回波信号探测装置包括第一掺铒光纤放大器、第二环形器、第二掺铒光纤放大器和光电探测器。上述技术采用任意波调制式注入锁定技术实现对激光频率的快速调谐,从根本上避免了频率扫描过程中的非线性问题,具有高精度的传感能力。本发明对数据的解调采用频域-空域匹配技术,通过对多空域点的频域信息进行匹配,显著减小数据解调对频域点数的需求,大大降低对硬件带宽的要求,扩大了测量范围。
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公开(公告)号:CN109163829A
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201811082971.X
申请日:2018-09-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01L1/24
Abstract: 基于布里渊和瑞利双机制的高性能动态分布式光纤传感器,涉及基于布里渊和瑞利双机制的高性能动态分布式光纤应变传感技术,为了解决基于瑞利散射的系统在解调过程中累计误差会不断增加,影响测量精度,基于布里渊散射的系统应变分辨率低的问题。一路光经电光调制器调制为脉冲的上下边带的光学捷变频信号光,经第1滤波器滤出上边带,再经掺饵光纤放大器放大后作为泵浦光,由待测光纤的一端输入;另一路光由待测光纤的另一端输入;待测光纤内发生受激布里渊散射和瑞利散射,通过第2滤波器将布里渊散射信号和瑞利散射信号分开,2个探测器分别探测布里渊散射信号和瑞利散射信号,采集模块采集探测器的输出信号。本发明适用于分布式光纤应变传感。
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公开(公告)号:CN104460007A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410850141.2
申请日:2014-12-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: G02B27/0927 , H01S3/10
Abstract: 一种激光三倍频的空间强度整形方法,它涉及一种空间强度整形方法,具体涉及一种激光三倍频的空间强度整形方法。本发明为了解决现有三倍频激光输出光束的质量较差,激光系统运行的安全型较差的问题。本发明所述方法的具体步骤为:步骤一、生成液晶补偿三倍频图像;步骤二、生成三倍频激光局部整形图像;步骤三、完成空间强度整形。本发明属于光学领域。
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公开(公告)号:CN103439312A
公开(公告)日:2013-12-11
申请号:CN201310403467.6
申请日:2013-09-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于表面增强拉曼光谱技术对牛奶中硫氰酸钠的含量进行快速检测的方法,它涉及利用表面增强拉曼光谱技术检测牛奶中硫氰酸钠含量的方法。本发明是要解决现有对市售牛奶中的硫氰酸钠含量进行检测的方法无法同时具备样品预处理简单、无有毒试剂使用、灵敏性高和无需大型仪器的问题。检测方法:一、确定硫氰酸钠在牛奶中的表面增强拉曼特征峰;二、绘制硫氰酸钠标准曲线;三、样品预处理及测量;四、定量分析;得到未添加硫氰酸钠的空白牛奶样品中硫氰酸钠的浓度。本发明样品预处理简单且无有毒试剂使用、灵敏性高、不需大型仪器设备。本发明可用于检测牛奶中硫氰酸钠的含量。
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公开(公告)号:CN102243413A
公开(公告)日:2011-11-16
申请号:CN201110191527.3
申请日:2011-07-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 复合型双通道连续可调光延时器,涉及一种连续可调光延时器。解决了现有的光延时器无法兼顾延时量与可调的连续性的问题,可以对双通道信号实现长至十微秒级的可调延时。双通道信号中的慢行(待延迟)信号(信号1)注入由一号开关、光隔离器、偏振控制器,一号光纤,环行器和衰减器组成布里渊光纤环中,在此环中经历布里渊慢光延时以及线性光传输延迟;另一通道信号(信号2)注入由二号开关,二号光纤组成第二光纤环中,在此环中经历线性光传输延迟。信号1与信号2的延迟量差为二信号的相对延时,其调节由控制一号控制开关与二号控制开关的时序,以及泵浦光的功率实现。本发明适用于光缓存、光存储、数据同步以及光信号处理。
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公开(公告)号:CN1740889A
公开(公告)日:2006-03-01
申请号:CN200510010359.8
申请日:2005-09-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G02F1/377
Abstract: 利用两次受激布里渊散射光限幅获得平顶光束的方法,它涉及非线性光学领域,它的目的是为了解决非线性光限幅机制因为破坏阈值比较低而无法应用于强激光系统的安全防护,及现有的光限幅获得平顶波形的方法因使用元件针对特定的光束来设计而无法随光束参数变化灵活调节其透射率函数的问题。本发明的方法使第一凸透镜3的焦点落在第一振荡池4中,经3传输的光在3的焦点处发生第一次SBS,从4输出的透射光经第二凸透镜5传输并在5的焦点处发生第二次SBS,5的焦点也在第二振荡池6中,从6输出的光即是平顶光束。本发明产生平顶光束的方法不受入射光参数波长、光束质量等参数的限制,具有宽带、快速和透射性可调等特点。
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公开(公告)号:CN115825554A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211565724.1
申请日:2022-12-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01R23/02
Abstract: 本发明公开了一种基于光学啁啾链和气体吸收的超快微波频率测量方法及装置,涉及微波频率测量技术领域。本发明的技术要点包括:光源作为载波经过频率调制形成光学啁啾链;提取光学啁啾链的下边带;光学啁啾链的下边带加载待测微波信号,经气体吸收后,转化获得待测微波时域电信号;对待测微波时域电信号进行解调,包括获取时域电信号的吸收峰位置,通过吸收峰位置即可解调得到每个采样周期内的待测微波频率。本发明利用光学啁啾链实现对微波频率的连续测量,产生的气体吸收信号在时域上首尾相连,直接采集时域信号即可完成对微波频率测量的实时监测;进一步,引入参考微波频率补偿光源波长波动。本发明测量稳定性强,可实现超快微波频率测量。
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