一种基于RISC-V架构的干涉型光纤陀螺信号调制解调系统

    公开(公告)号:CN115655253A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211300901.3

    申请日:2022-10-24

    IPC分类号: G01C19/72

    摘要: 本发明提供了一种基于RISC‑V架构的干涉型光纤陀螺信号调制解调系统,包括:电路系统,包括FPGA处理器,以及与FPGA处理器、第二数模转换器和反馈增益放大器形成的第一反馈回路;与FPGA处理器、第一数模转换器、第二数模转换器和反馈增益放大器形成的第二反馈回路;第一反馈回路引入一非互易相位误差,用于补偿干涉型光纤陀螺的光纤环旋转引起的相移;第二反馈回路对2π复位误差信号进行积分累加后,由第一数模转换器加至第二数模转换器的参考电压上。本发明通过设计第一反馈回路和第二反馈回路,采用RISC‑V微处理器控制四态方波调制的双闭环控制,保证了陀螺能在任意角速率输入下每2π周期对陀螺前向通道增益进行一次温度补偿,提高了陀螺标度因数的稳定性。

    一种光纤光栅的光谱处理系统
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116429259A

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202310316719.5

    申请日:2023-03-29

    IPC分类号: G01J3/28

    摘要: 本发明提供了一种光纤光栅的光谱处理系统,包括,全可编程异构多核芯片,以与全可编程异构多核芯片连接的线阵CCD、模数转换器、DDR3存储器、SD卡和LCD触摸屏,全可编程异构多核芯片包括,处理器系统和可编程逻辑资源,处理器系统包括第一处理器和第二处理器;SD卡存储Linux操作系统,Linux操作系统包括Linux用户空间和Linux内核空间;第一处理器搭载裸机程序,用于读取可编程逻辑资源传输至DDR3存储器的光谱数据,解调得到光纤光栅中心波长,将中心波长写入到第一处理器和第二处理器的共享内存中;第二处理器,调用SD卡的Linux操作系统,在Linux将共享内存中的中心波长,传输至模数转换器。本发明体积小、数据吞吐量大、具有强大实时处理能力和高性能数据总线接口。

    一种倍增夹角测量仪标定量程的标定系统

    公开(公告)号:CN114993211B

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202210660892.2

    申请日:2022-06-13

    IPC分类号: G01B11/26

    摘要: 本发明公开了一种倍增夹角测量仪标定量程的标定系统,真空机构包括连管和连套,连管的内部与防风防尘隔音罩的内部贯穿连通,连管的外部设置有密封组件,连管的外表面与连套的内壁螺纹连接,连套的内部贯穿连通有单向阀管,连管的内部设置有风机,连管的内壁固定连接有支板,风机的外表面与支板的外表面固定连接,本发明涉及夹角测量仪的标定技术领域。该倍增夹角测量仪标定量程的标定系统,将整个系统置于防风防尘隔音罩壳中,并通过抽气使得内部真空,隔绝了外界光、灰尘、热源和声音的大部分影响,这两个设备保证了整个标定系统给出的结果更加准确,解决了现有标定方法成本高,架设困难,且标定范围和精度受到了限制的问题。

    一种光纤光栅传感网络的多目标优化布设方法

    公开(公告)号:CN118260893A

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202410290955.9

    申请日:2024-03-14

    摘要: 本发明涉及光纤光栅传感网络技术领域,公开了一种光纤光栅传感网络的多目标优化布设方法,包括以下步骤:步骤一,确定光纤光栅传感网络布局需要考虑的多个优化目标,即传感器数目最少、联合监测概率最大、插值拟合误差最小和模态应变能最小;步骤二,采用帕累托优化方法求解传感器的多目标优化问题,得到光纤光栅传感器数量和位置的最优布置方案。通过将多个优化准则进行有效的联合,取长补短,能够较好实现传感器优化布置的综合能力;并且本发明提出了一种的改进的多目标粒子群算法,提高了求解该多目标优化问题的效率,通过实验和仿真算例从而验证了本发明提出的光纤光栅传感网络多目标优化布设方法的可行性和优越性。

    一种基于扩束透镜组的多芯光纤扇入扇出装置

    公开(公告)号:CN117215000A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311027160.0

    申请日:2023-08-15

    IPC分类号: G02B6/32 G02B6/38

    摘要: 本发明提供了一种基于扩束透镜组的多芯光纤扇入扇出装置,包括多芯光纤,扩束透镜组包括负透镜和正透镜,多芯光纤的端面正对扩束透镜组的负透镜;单芯光纤束工装包括阵列的多个光纤准直器,单芯光纤束工装正对扩束透镜组的正透镜,单芯光纤束工装的光纤准直器数量与多芯光纤的纤芯数量相同;多芯光纤的中心纤芯、负透镜的主光轴、正透镜的主光轴处于同一直线上,单芯光纤束工装的多个光纤准直器的阵列方式与多芯光纤的多个纤芯的阵列方式相同,使多芯光纤的多个纤芯经的扩束透镜组扩束后的光与多个光纤准直器一一对准。本发明对于光纤束法和熔锥法,不存在因工艺过程而产生的芯间串扰问题。

    一种液体折射率测量方法

    公开(公告)号:CN109709072B

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN201811654139.2

    申请日:2018-12-29

    IPC分类号: G01N21/45

    摘要: 本发明属于光学测量系统领域,公开一种液体折射率测量方法,包括如下步骤:1)首先建立单光路双重外腔激光回馈效应的理论模型,并分析折射率在设定范围内的双重外腔回馈激光功率调谐曲线;2)搭建单光源双外腔回馈系统,再将一束激光同时入射液体表面和液体底部,并使液体外表面和液体底部的反射光沿原路返回激光谐振腔,构成单光源双外腔回馈系统;3)当入射液体表面升高时,液面高度变化和液面底部光程变化引起的自混合干涉信号叠加在激光器的光强调谐曲线上,通过解调波动曲线频率以获得待测液体的折射率。具有结构简单易调谐、精度高、测量范围大、可溯源等优点。

    利用超声波熔融涂渡光纤端面制备光纤反射镜的方法

    公开(公告)号:CN109652752A

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201811626600.3

    申请日:2018-12-28

    摘要: 本发明公开了一种利用超声波熔融涂渡光纤端面制备光纤反射镜的方法,包括:去除单模光纤表面丙烯酸酯涂覆层,用无尘纸沾取酒精擦拭,采用光纤切割刀进行切割,获得平整的光纤端面;将切割好的光纤一端放入置于加热平台上的铁氟龙矩形槽中,设定加热平台温度为300℃;将熔点为290℃的特种锡合金熔融于铁氟龙矩形槽中;开启超声波发生装置,设置超声波频率为64KHz,超声波焊头温度为400℃,向熔融状态的锡合金中注入超声波,对光纤端面进行涂镀,涂镀时间10min;将加热平台温度降至20℃,进行降温,待涂渡好的光纤降温完成后,将从特氟龙矩形槽中分离出来,并放入温度设为80℃的恒温箱中进行24h退火处理,得到光纤反射镜。

    基于光纤F-P传感器的浓度检测方法

    公开(公告)号:CN109632707A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201811614299.4

    申请日:2018-12-27

    IPC分类号: G01N21/45

    CPC分类号: G01N21/45 G01N2021/458

    摘要: 本发明公开了一种基于光纤F‑P传感器的浓度检测方法,上述光纤F‑P传感器包括HI‑1060光纤,HI‑1060光纤一端设有F‑P腔,F‑P腔的反射端面设有锗膜作为反射膜;利用光纤F‑P传感器与宽带光源、环形器、光谱分析仪构成浓度检测系统,其中所述光纤F‑P传感器通过环行器与宽带光源、光谱分析仪相连,将光纤F‑P传感器置于待测液体内,待光谱仪波形稳定后观察波形并记录光谱仪波形;在得到干涉谱之后,通过观察待测液体折射率与干涉谱漂移之间的关系可以得出其中的对应关系,干涉谱会随待测溶液折射率变大而发生蓝移,从而通过折射率的差异得出其浓度。

    一种高灵敏度微型FBG三轴振动传感器设计与封装方法

    公开(公告)号:CN117191176B

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311025311.9

    申请日:2023-08-15

    IPC分类号: G01H9/00

    摘要: 本发明提供了一种高灵敏度的微型FBG三轴振动传感器,包括外壳,外壳内部设置第一弹性元件、第二弹性元件和第三弹性元件,第一弹性元件、第二弹性元件和第三弹性元件沿三轴方向两两垂直布置;外壳具有向外壳内部延伸的第一凸块、第二凸块和第三凸块,第一弹性元件和第一凸块之间形成第一间隙、第二弹性元件和第二凸块之间形成第二间隙、第三弹性元件和第三凸块之间形成第三间隙;第一光纤沿x轴方向延伸,并且第一光纤的光栅置于第一间隙内;第二光纤沿y轴方向延伸,并且第二光纤的光栅置于第二间隙内;第三光纤沿z轴方向延伸,并且第三光纤的光栅置于第三间隙内。本发明传感器体积小、重量轻,适用安装于航天环境的微振动检测。