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公开(公告)号:CN113740587A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202111006132.1
申请日:2021-08-30
Applicant: 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 国网陕西省电力公司检修公司 , 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种VFTO传感器及其制备方法和应用,所述VFTO传感器由微纳光纤干涉仪和液态碳酸丙烯酯通过微纳光纤的倏逝场耦合效应结合而成。本发明的VFTO传感器是一种基于液态碳酸丙烯酯和微纳光纤干涉仪高度集成的VFTO传感器,将微纳光纤强倏逝场输出特性和碳酸丙烯酯液体所特有的良好流动性、高电光效应特性结合,能够实现对纳秒量级VFTO的准确测量以及对测量结果的远程传输;传感器无任何金属部件、温度稳定性好,可长期稳定运行,具有广阔的市场前景和较高的工程实用价值。
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公开(公告)号:CN112414581B
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202011231077.1
申请日:2020-11-06
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01K11/32
Abstract: 一种基于多芯光纤的温度传感器,包括第一单模光纤、多芯光纤和第二单模光纤;宽带光源入射到第一单模光纤的一端,单模光纤的另一端通过熔接方式与多芯光纤的一端连接,多芯光纤的另一端通过熔接的方式与第二单模光纤的一端连接,第二单模光纤的另一端连接至光谱分析仪;所述的多芯光纤是指由于倏逝场耦合作用使各纤芯之间发生能量交换进而形成耦合光谱的微结构光纤,可通过对多芯通信光纤经高温熔融拉锥,或设计强耦合多芯光纤的光纤预制棒,再通过对光纤预制棒拉丝得到;本发明利用多芯光纤的耦合光谱会随温度变化发生漂移机理,通过光谱仪监测光谱漂移量进而实现对温度的测量;具有结构紧凑、制作工艺简单、传输损耗低、测量灵敏度高、测量范围宽等优点。
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公开(公告)号:CN113340421A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110759326.2
申请日:2021-07-05
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于光纤端面Fizeau干涉的全光纤微型光谱仪,光谱仪光路结构为全光纤光路结构,光纤端面Fizeau干涉仪产生的干涉信号,通过单模光纤、环形器和耦合器分成两路,其中一路经环形器、光纤布拉格光栅后传输至光电探测器,另一路直接传送至另一个光电探测器;通过对两个光电探测器输出的电信号进行处理分析,获得干涉光强随光程差变化关系,再对干涉光强随光程差变化关系进行功率谱分析,便准确获取被测光束的光谱;通过两个光电探测器接收到光强信号之间的相互关系,获得被测光干涉光强随光程差的变化规律,光谱分析性能不受干涉光程差随时间非均匀变化、光功率波动、环境噪声因素的影响。光谱仪体积超小、成本低、易产业化。
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公开(公告)号:CN112414581A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011231077.1
申请日:2020-11-06
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01K11/32
Abstract: 一种基于多芯光纤的温度传感器,包括第一单模光纤、多芯光纤和第二单模光纤;宽带光源入射到第一单模光纤的一端,单模光纤的另一端通过熔接方式与多芯光纤的一端连接,多芯光纤的另一端通过熔接的方式与第二单模光纤的一端连接,第二单模光纤的另一端连接至光谱分析仪;所述的多芯光纤是指由于倏逝场耦合作用使各纤芯之间发生能量交换进而形成耦合光谱的微结构光纤,可通过对多芯通信光纤经高温熔融拉锥,或设计强耦合多芯光纤的光纤预制棒,再通过对光纤预制棒拉丝得到;本发明利用多芯光纤的耦合光谱会随温度变化发生漂移机理,通过光谱仪监测光谱漂移量进而实现对温度的测量;具有结构紧凑、制作工艺简单、传输损耗低、测量灵敏度高、测量范围宽等优点。
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公开(公告)号:CN101532951A
公开(公告)日:2009-09-16
申请号:CN200910021870.6
申请日:2009-04-03
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种光纤混合气体定量测量系统,该系统中计算机控制数据采集卡产生TOF调制信号,TOF调制信号经TOF驱动电路输入光纤可调谐激光器,光纤可调谐激光器在TOF驱动电路的作用下输出窄带探测光,探测光经光纤耦合器分成两路,其中一路探测光进入测量气室,经微弱信号检测电路的输出经数据采集卡送至计算机进行分析处理;另一路探测光进入光纤光栅阵列,经光电转换之后的信号由数据采集卡采集至计算机完成TOF调制中心和调制宽度的控制。本发明的光纤气体检测系统灵敏度高、成本低、能够测试光纤混合气体、测试结果精度高、该系统适用领域广,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN114777900A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210333870.5
申请日:2022-03-31
Abstract: 一种具有温度自补偿功能的光纤振动传感器,包括第一单偏振光纤,第一单偏振光纤输出端通过第一熔接点和第一高双折射光子晶体光纤输入端连接,第一高双折射光子晶体光纤输出端通过第二熔接点和第二高双折射光子晶体光纤输入端连接,第二高双折射光子晶体光纤输出端通过第三熔接点和第二单偏振光纤输入端连接,第二高双折射光子晶体光纤中部制备具有微型悬重的光纤在线微型悬臂梁,光纤在线微型悬臂梁外部设有刚性毛细管;单偏振光纤的光轴和高双折射光子晶体光纤的光轴为45°,两高双折射光子晶体光纤的光轴正交;本发明对频率在5Hz~5kHz频带范围内的振动信号具有平坦的频响特性,具有结构简单、制作成本低廉、易于产业化的优点。
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公开(公告)号:CN107084790A
公开(公告)日:2017-08-22
申请号:CN201710272074.4
申请日:2017-04-24
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01J3/28
CPC classification number: G01J3/28
Abstract: 本发明涉及一种基于智能手机的便携式光谱仪及其光谱检测方法,包括智能手机以及装配在智能手机摄像头上的光谱仪外设模块;光谱仪外设模块包括用于收集待测光信号的传导光纤、用于对待测光信号进行准直整形得到平行光的光学准直系统,以及用于对平行光进行色散分光形成波长依次排列的色散条纹的光学色散系统;智能手机摄像头用于对色散条纹进行拍摄得到彩色条纹图片,智能手机摄像头连接用于根据彩色条纹图片绘制光谱曲线的数据处理模块,数据处理模块连接显示模块。本发明采用智能手机摄像头作为光谱仪的探测器,结合光谱仪外设模块即可实现光谱采集,无需单独供电,能够有效降低系统成本,缩小系统体积,使用和携带方便。
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公开(公告)号:CN101532951B
公开(公告)日:2011-01-05
申请号:CN200910021870.6
申请日:2009-04-03
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种光纤混合气体定量测量系统,该系统中计算机控制数据采集卡产生TOF调制信号,TOF调制信号经TOF驱动电路输入光纤可调谐激光器,光纤可调谐激光器在TOF驱动电路的作用下输出窄带探测光,探测光经光纤耦合器分成两路,其中一路探测光进入测量气室,经微弱信号检测电路的输出经数据采集卡送至计算机进行分析处理;另一路探测光进入光纤光栅阵列,经光电转换之后的信号由数据采集卡采集至计算机完成TOF调制中心和调制宽度的控制。本发明的光纤气体检测系统灵敏度高、成本低、能够测试光纤混合气体、测试结果精度高、该系统适用领域广,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN101532952B
公开(公告)日:2010-11-10
申请号:CN200910021875.9
申请日:2009-04-03
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种光谱吸收型气体测量气室,在第一微型密闭腔顶部设置第一出气口,在第二微型密闭腔顶部设置第二出气口,第一出气口和第二出气口连接微型真空泵,单模光纤和第一段空芯光纤在第一微型密闭腔中连接,多模光纤和第二段空芯光纤在第二微型密闭腔中连接,第一段空芯光纤和第二段空芯光纤连接,探测光源经单模光纤进入第一段空芯光纤后、经第二段空芯光纤进入多模光纤中,再由多模光纤输出至光电探测器。本发明提供一种用于光谱吸收型气体测量气室。该气体测量气室具有体积小、易弯曲、耦合效率高、且可以通过增加光纤的长度来增加气体吸收光程等优点,提高环境气体在气体腔内的扩散、逃逸速度。
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公开(公告)号:CN114777900B
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202210333870.5
申请日:2022-03-31
Abstract: 一种具有温度自补偿功能的光纤振动传感器,包括第一单偏振光纤,第一单偏振光纤输出端通过第一熔接点和第一高双折射光子晶体光纤输入端连接,第一高双折射光子晶体光纤输出端通过第二熔接点和第二高双折射光子晶体光纤输入端连接,第二高双折射光子晶体光纤输出端通过第三熔接点和第二单偏振光纤输入端连接,第二高双折射光子晶体光纤中部制备具有微型悬重的光纤在线微型悬臂梁,光纤在线微型悬臂梁外部设有刚性毛细管;单偏振光纤的光轴和高双折射光子晶体光纤的光轴为45°,两高双折射光子晶体光纤的光轴正交;本发明对频率在5Hz~5kHz频带范围内的振动信号具有平坦的频响特性,具有结构简单、制作成本低廉、易于产业化的优点。
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