-
公开(公告)号:CN105865753A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610329545.6
申请日:2016-05-18
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01M11/02
CPC classification number: G01M11/30 , G01M11/0271
Abstract: 本发明提供的是一种光纤干涉仪臂长差的测量装置及测量方法。包括激光光源模块、被测光纤干涉仪模块、参考干涉仪模块和采集与控制模块。可调谐激光器发出波长线性变化的光进入被测干涉仪和参考干涉仪模块、使用计算机控制模拟量输出板卡驱动绕好光纤的压电陶瓷,解调得到的信号后获得两模块精确的位相变化量;改变参考干涉仪模块两臂光程差同时使用光源模块中的分布式反馈激光器结合PGC算法解调出光程差变化量;改变参考干涉仪两臂光程差后重复第一步;依据臂长差测量公式计算出被测光纤干涉仪臂长差。本发明通过引入压电陶瓷、分布式反馈激光器等,运用PGC算法可精确测得被测光纤干涉仪的臂长差,具有测量精度高、范围广和自动定标等优点。
-
公开(公告)号:CN103900680B
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201410120580.8
申请日:2014-03-28
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明提供的是一种利用光源抑制偏振串音测量噪声的装置及检测方法。装置由宽谱光源、待测偏振器件、光程相关器、差分探测装置、光电信号转换与信号记录装置组成,特征是宽谱光源是具有高偏振度的低相干光源,光源之后放置具有高消光比的偏振器件;方法是:光源和偏振器件之间连接偏振态控制器,通过对光源输出光的偏振状态调节,使线偏振光与偏振器件的起偏角严格重合。该装置将高偏振度光源与高消光比偏振器件进行组合,通过提高注入到待测器件中信号光的消光比,来抑制光学相干域偏振计中的测量噪声,提高对器件偏振特性的测量精度。本发明结构简单、性能优良、调节容易,可广泛应用于光纤型保偏器件光学性能的高精度测量与分析等领域。
-
公开(公告)号:CN103900797B
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201410120591.6
申请日:2014-03-28
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01M11/02
Abstract: 本发明提供的是一种带有光程扫描位置和速度校正的光学相干域偏振测量装置。包括宽谱光源、待测偏振器件、光程相关器、光程扫描校正装置、干涉信号检测与处理装置,其特征是增加的光程扫描校正装置由激光光源、光纤3×3耦合器、光程扫描装置中的移动反射镜、法拉第旋镜、光电探测器构成;光纤3×3耦合器对干涉信号进行移相完成Michelson型光纤干涉仪的无源信号调制;法拉第旋镜用来消除干涉仪的偏振衰落;基于双探测器的校正算法实现对光程扫描位置和速度的高精度和快速测量。该装置提高了光程扫描的精度及均匀性,具有体积小、测量精度高、易与现有应用结构结合等优点,广泛用于基于白光干涉测量远离的干涉光程扫描与测试中。
-
公开(公告)号:CN105157733A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510293444.3
申请日:2015-06-02
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01D5/26
Abstract: 本发明设计属于光纤干涉仪测量领域,具体涉及到一种改进的生成载波相位PGC解调方法。改进的生成载波相位PGC解调方法,用干涉仪后端的3×3耦合器输出的第一路固定相移FPS信号和第二路FPS信号进行FPS算法相位解调;第一路PGC信号采用相位生成载波算法进行解调,最后将两种算法解调结果进行合理融合。本发明将基于3×3耦合器的固定相移法与PGC算法相结合,使用PGC算法解调低频小信号,使用FPS算法输出高频大信号,这样可以在保持原有的采样率的情况下提高系统的相位分辨率,增大动态范围最终实现保持采样率不变的情况下,增加相位分辨率与动态范围,消除伴生调幅影响。
-
公开(公告)号:CN102927914B
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201210381978.8
申请日:2012-10-10
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种超短基线顺变柱体结构光纤位移传感器及光纤应变仪。光纤应变仪包括光纤位移传感器(1)、测量基线(4)、基线固定装置(5)、悬吊系统(3)、测量控制和信号记录与处理系统(6)、测量标定装置(7),光纤位移传感器(1)固定在第1基岩(21)上并与测量基线(4)的首端(41)连接,测量基线(4)的末端(42)安装测量标定装置(7)、并通过基线固定装置(5)固定在第2基岩(22)上,测量基线(4)的中间安装悬挂系统(3),位移传感器(1)和测量标定装置(7)通过信号连接线与测量控制和信号记录与处理系统(6)连接。本发明用于地球物理学研究,观测地壳应变和固体潮汐、获取地震前兆信息等。
-
公开(公告)号:CN104792503A
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201510223974.0
申请日:2015-05-05
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01M11/02
Abstract: 本发明的目的在于提供一种增强测量信号的信噪比,提高偏振串扰测量的灵敏度和动态范围,用于光学器件偏振性能的高精度测量与分析的光学偏振器件分布式串扰测量灵敏度增强的装置。一种光学偏振器件分布式串扰测量灵敏度增强的装置,包括宽谱光源、起偏器、待测偏振器件、第一光纤旋转连接器、第二光纤旋转连接器、光程解调与信号探测器、信号检测与处理装置。本发明在单一相关器测量极限的基础上,采用光程相关器两支路同步测量的结构,使用偏振分束器将传输在两偏振主轴上的信号光分离,两路干涉信号同步扫描后线性叠加,在将测量信噪比提升倍的同时,又能测量分布式串扰的绝对强度,大幅提高测量系统灵敏度和准确性。
-
公开(公告)号:CN102927913B
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201210381977.3
申请日:2012-10-10
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种超短基线差分盘式光纤位移传感器及光纤应变仪。包括外框架,带外螺纹的压圈将位移转换装置外圈压紧在外框架上,中心压垫的螺纹柱穿过移转换装置中心孔,第1法拉第旋镜与第2法拉第旋镜固化在中心压垫上,光纤耦合器和相位调制器固化在外框架内壁表面,外框架与固定座固定,第1测量光纤和第2测量光纤分别缠绕为中空盘式层状结构的多层光纤环,第1测量光纤和第2测量光纤分别固化在位移转换装置的上下表面上,耦合器连接第1测量光纤、相位调制器和探测器,第1测量光纤连接第1法拉第旋镜,相位调制器连接第2测量光纤,第2测量光纤连接第2法拉第旋镜。本发明主要用于地壳应变和固体潮汐观测,以及地震前兆信息获取。
-
公开(公告)号:CN103743487A
公开(公告)日:2014-04-23
申请号:CN201310739314.9
申请日:2013-12-30
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01J4/04
Abstract: 本发明设计属于光纤测量技术领域,具体涉及到差分对称光程扫描的一种光学相干域偏振测量装置。本发明的宽谱光源、起偏器、待测偏振器件、检偏器、光程相关器、差分探测装置、光电信号转换与信号记录装置按照上述顺序连接在一起。本发明利用光学相干域偏振测量装置信号输出幅度与光程扫描延迟器透射光强的乘积成正比的特点,使处于光程相关器两干涉臂中的差分对称光程扫描装置实现光强自动补偿,极大地抑制了单一扫描器强度浮动对测量的影响,提高偏振串音的测量精度,降低对扫描器强度浮动性能的要求。
-
公开(公告)号:CN102928198A
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201210379406.6
申请日:2012-10-09
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01M11/02
Abstract: 本发明提供的是一种光学器件偏振串扰测量的全光纤测试装置。包括宽谱光源(501)、起偏器(511)、待测偏振器件(522)、光程相关器(530)、差分探测装置(550)、光电信号转换与信号记录装置(560),宽谱光源(501)通过起偏器(511)、第1旋转连接器(521)与待测光纤器件(522)连接,再通过第2旋转连接器(523)与偏振分束Michelson结构光程相关器(530)连接;光程相关器(530)通过第3旋转连接器(541)连接偏振差分探测装置(550)后,与干涉信号检测与处理装置(560)再连接。本发明具有体积小、测量精度高、温度和振动稳定性好等优点,广泛用于光学器件偏振性能的高精度测量与分析。
-
公开(公告)号:CN102927924A
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201210381976.9
申请日:2012-10-10
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种短基线差分式激光应变测量仪。包括单频激光干涉传感器、悬吊系统、测量基线杆、基线固定装置、测量控制和信号记录与处理系统、测量标定装置以及测量反射镜限位系统,固定在第1基岩上的单频激光干涉传感器与测量反射镜构成一个完整的单频激光干涉仪;测量反射镜通过测量反射镜限位系统与测量基线的首端连接;测量基线的末端安装测量标定装置、并通过基线固定装置固定在第2基岩上;测量基线的中间安装悬挂系统;单频激光干涉传感器和测量标定装置通过信号连接线与测量控制和信号记录与处理系统连接。本发明性能价格比高,可广泛应用于前兆数字台网的改造和建设。
-
-
-
-
-
-
-
-
-