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公开(公告)号:CN104236537B
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201410462716.3
申请日:2014-09-12
Applicant: 北京航空航天大学
Abstract: 本发明是一种基于强度调制器的光源强度噪声抑制数字双闭环方法,属于光纤陀螺技术领域。本方法采用数字双闭环回路进行强度噪声的抑制和强度调制器工作点的稳定;强度噪声抑制时,对光电探测器输出的光强信号进行预处理、数字化、滤波和相位补偿后,再模拟化反馈至强度调制器;稳定强度调制器的偏置工作点时,通过扫描偏置电压获取强度调制器最大输出光功率点和最小输出光功率点时的偏置电压,使用平均功率方法获得工作点的偏置电压,并通过实时采集光电探测器的输出电压获得偏置电压差值反馈给强度调制器。本发明解决了闭环精度不好,噪声抑制效果差的问题,提高光纤陀螺光源的信噪比,使强度调制器的偏置工作点不再漂移,工作稳定。
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公开(公告)号:CN105953818A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610313414.9
申请日:2016-05-12
Applicant: 北京航空航天大学
CPC classification number: G01C25/00 , G01C19/721 , G01C25/005
Abstract: 本发明公开了一种Y波导调制器残余强度调制在线测试装置及其在线测量方法,装置包括检测光路模块、检测电路模块和上位机;装置的工作原理是光源把光信号送到Y波导调制器,Y波导调制器输出分支一端连接到探测器,通过探测器光电转换后,再经电平抬升电路、滤波电路、高速A/D转换芯片,由FPGA将信号处理,最后通过RS232串口发送给上位机显示。本发明通过设计Y波导调制器的残余强度调制在线测试装置,可以直接快速得到残余强度调制的绝对大小,解决精度低,测量速度低的问题,提供一种客观的实时在线的方法,相对于现有的示波器、锁相放大以及频谱分析等方法,测量精度更高,速度更高,功能更完备。
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公开(公告)号:CN103018252B
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201210477554.1
申请日:2012-11-21
Applicant: 北京航空航天大学
Abstract: 本发明公开了一种用于光纤环绕制的在线监测与报警系统及方法,系统包括照明系统、光纤环、成像系统、图像采集系统、图像处理检测报警系统,图像处理检测报警系统包括图像预处理模块、边缘信息检测及判别模块和判定结果显示模块;方法包括,步骤一:设定预绕环层数;步骤二:开始绕环并进行图像采集,获取光纤环切线处的阴影曲线图;步骤三:对图像进行预处理;步骤四:对预处理后的图像进行光纤定位与边缘检测;步骤五、绕环叠纤的判定;步骤六、绕环漏纤判定;步骤七、绕制完成判断;本发明可以对光纤绕制过程中人眼无法观察的漏纤、叠纤缺陷进行实时监测,并进行自动报警提示,从而可以提高绕环的工作效率和质量,进而提高光纤陀螺的性能。
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公开(公告)号:CN103278310A
公开(公告)日:2013-09-04
申请号:CN201310168067.1
申请日:2013-05-06
Applicant: 北京航空航天大学
IPC: G01M11/02
Abstract: 本发明是一种光纤1/4波片相位延迟温度特性测量装置及方法,属于光纤电流互感器的技术领域。本发明的装置包括宽谱光源、偏振器、1/4波片和偏振分束器,1/4波片一端以角度α与偏振器的输出尾纤对轴熔接,另一端与偏振分束器的输入尾纤以角度β对轴熔接。本发明方法中,宽谱光源发出的光经偏振器起偏为线偏光,经1/4波片分解为两束正交的线偏光,两束线偏光在偏振分束器的输入尾纤处分别分解为两束正交的线偏光,两束在快轴发生干涉,两束在慢轴发生干涉,通过测量偏振分束器两输出尾纤的干涉光强,解算1/4波片的相位延迟。本发明可通过实验数据建立更加精确的光纤1/4波片相位延迟温度特性模型,提高光纤电流互感器的测试精度。
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公开(公告)号:CN102506913A
公开(公告)日:2012-06-20
申请号:CN201110333957.4
申请日:2011-10-28
Applicant: 北京航空航天大学
IPC: G01D5/26
Abstract: 本发明公开了一种干涉型光纤分布式扰动传感器及其扰动定位方法,涉及光纤分布式扰动传感器技术领域。该传感器包括光源以及两个探测器,还包括:第一马赫-泽德干涉仪,包括第一光耦合装置及第二光耦合装置,第一耦合装置将光源发出的光分为两束并传送至第二光耦合装置,光束在第二光耦合装置发生干涉,干涉光分别传输至第一探测器以及第二马赫-泽德干涉仪;第二马赫-泽德干涉仪,包括第三光耦合装置及第四光耦合装置,第三光耦合装置将干涉光分为两束后传送至第四光耦合装置,光束在第四光耦合装置发生干涉,干涉光传输至第二探测器。本发明的装置及方法硬件结构简单、成本低、精度较高、且易于实现,可应用于长距离监测。
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公开(公告)号:CN100529664C
公开(公告)日:2009-08-19
申请号:CN200710177485.1
申请日:2007-11-16
Applicant: 北京航空航天大学
IPC: G01C19/72
Abstract: 本发明公开了一种具有平均波长稳定性的宽谱光纤光源,包括有泵浦光源(1)、宽谱光纤光栅(2)、掺铒光纤(3)、光纤隔离器(4),泵浦光源(1)的尾纤与宽谱光纤光栅(2)的光纤(205)的一端熔接,光纤(205)的另一端与掺铒光纤(3)的一端熔接,掺铒光纤(3)的另一端与光纤隔离器(4)的入纤熔接;泵浦光源(1)出射的泵浦光(11)经过宽谱光纤光栅(2)注入掺铒光纤(3)中,宽谱光纤光栅(2)对于泵浦光(11)完全透过,对于掺铒光纤(3)的自发辐射波段具有选择性的反射。本发明超辐射光纤光源在全温范围-50℃~70℃内平均波长为0.1~0.2ppm/℃,输出功率超过10mW。本发明宽谱光纤光源在结构上无需采用光纤波分复用器、增益平坦滤波器等器件,因而采用器件少,结构简单,对于超辐射光纤光源输出没有滤波损耗,光-光转换效率高,输出功率大。
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公开(公告)号:CN100510627C
公开(公告)日:2009-07-08
申请号:CN200710178128.7
申请日:2007-11-27
Applicant: 北京航空航天大学
Abstract: 本发明公开了一种适用于二位置寻北仪的夹紧机构,该夹紧机构由夹紧盘(1)、A夹紧组件(2)、B夹紧组件(3)、C夹紧组件(4)、D夹紧组件(5)组成,四个夹紧组件是夹紧机构的动力装置,夹紧盘(1)的B夹紧环(12)的上安装面(122)与转动体(7)底部连接,夹紧盘(1)的C夹紧环(13)底部与主轴支架(6)连接;A夹紧组件(2)与C夹紧组件(4)对称,B夹紧组件(3)与D夹紧组件(5)对称,且安装在主轴支架(6)上。本发明的夹紧机构通过采用预应力结构和热对称结构将寻北仪的惯性测量单元部分垂直夹紧和放松,由于具有预应力结构和热对称结构,使二位置寻北仪的主轴机构准确度能够在振动和变温环境下加以保持,保证了二位置寻北仪的寻北准确度。
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公开(公告)号:CN1851403A
公开(公告)日:2006-10-25
申请号:CN200610081173.6
申请日:2006-05-24
Applicant: 北京航空航天大学
Abstract: 本发明公开了一种谐振式微光机电陀螺的闭环光频检测装置,该闭环光频检测装置由中心处理器、信号采集单元A、信号采集单元B、控制信号发生单元组成,控制信号发生单元包括用于控制第一相位移频器、第二相位移频器的阶梯波发生电路,以及用于控制光源的电压转换电路,信号采集单元A、信号采集单元B分别将采集得到的由探测器输出的光强电压信号经放大、滤波处理后输出给FPGA处理器;中心处理器对接收的两路数字信号经处理后输出频率补偿电压信号控制光源的波长信号,使顺时针传输光的干涉光强恒定在谐振点;中心处理器对接收的两路数字信号经处理后输出两路信号,一路信号对第一相位移频器进行频率调整,使逆时针传输光的干涉光强恒定在谐振点;另一路输出固定阶梯波信号给第二相位移频器。
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公开(公告)号:CN103278310B
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201310168067.1
申请日:2013-05-06
Applicant: 北京航空航天大学
IPC: G01M11/02
Abstract: 本发明是一种光纤1/4波片相位延迟温度特性测量装置及方法,属于光纤电流互感器的技术领域。本发明的装置包括宽谱光源、偏振器、1/4波片和偏振分束器,1/4波片一端以角度α与偏振器的输出尾纤对轴熔接,另一端与偏振分束器的输入尾纤以角度β对轴熔接。本发明方法中,宽谱光源发出的光经偏振器起偏为线偏光,经1/4波片分解为两束正交的线偏光,两束线偏光在偏振分束器的输入尾纤处分别分解为两束正交的线偏光,两束在快轴发生干涉,两束在慢轴发生干涉,通过测量偏振分束器两输出尾纤的干涉光强,解算1/4波片的相位延迟。本发明可通过实验数据建立更加精确的光纤1/4波片相位延迟温度特性模型,提高光纤电流互感器的测试精度。
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公开(公告)号:CN102914418B
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201210359158.9
申请日:2012-09-24
Applicant: 北京航空航天大学
Abstract: 本发明公开了一种光纤Shupe常数的测试装置及其方法。该装置包括激光光源,密闭恒温减振系统,温度控制系统,光探测器,数字信号处理系统,包括光纤耦合器、参考臂、测量臂、被测光纤和法拉第转镜的迈克尔逊干涉光路。激光光源发出的光经光纤耦合器均分为两束分别进入参考臂和测量臂,并被远端法拉第转镜反射后返回,经光纤耦合器进入光探测器,得到干涉信号。该方法采用上述装置,通过升温-恒温监测-被动冷却降温的方式对光纤变温进行控制,得到实验数据,从而得到Shupe常数。本发明结构简单、测量精度高、可靠性好;设计采用全光纤结构,抗干扰能力强;可在光纤陀螺绕环前单独测量光纤的Shupe常数,评价光纤环全温稳定性。
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