-
-
公开(公告)号:CN109932050A
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201910233041.8
申请日:2016-04-20
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本分案申请涉及激光自混合传感技术领域,现有的激光自混合振动、位移、速度传感系统难以实现高精度、高探测灵敏度的传感测量且结构难以做到真正意义的微型化,无法与现代通讯系统的芯片做到很好的集成,无法大规模集成开发和应用。针对上述问题,本分案申请提供一种微腔芯片型激光自混合振动、位移、速度传感系统,该系统基于激光自混合干涉测量原理,利用光学微腔构建激光自混合传感系统,实现了高精度,高灵敏度的传感测量,同时因系统具有微型化的优点,更加适合于大规模芯片制造加工,更加适合于狭小场合、复杂环境下的现场测量,并且能够与目前光纤通讯中的商用系统充分结合,低成本,高效地实现远程及特殊应用场合传感及数据处理。
-
公开(公告)号:CN114152775B
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202111304439.X
申请日:2021-11-05
Applicant: 安徽大学
IPC: G01P5/26
Abstract: 本发明公开了一种基于光学多普勒的深海热液/冷泉喷口流速测量仪器及该仪器的使用方法,涉及涉及深海流速测量技术领域。包括耐压封装壳体和耐压封装壳体左端设置有蓝宝石平板透镜,耐压封装壳体内部右端设置有激光光源、激光光源左端设置有干涉光路和信号处理模块,且激光光源为单频窄线宽绿光光纤激光器。本发明克服了现有技术的不足,可在海底热液/冷泉喷口前方一米左右处获取其准确流速,流速分辨率达到0.01m/s,通过优化系统设计集成为一体式探测装备,实现海底热液/冷泉喷口流速
-
-
公开(公告)号:CN106997051B
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN201710414692.8
申请日:2017-06-05
Applicant: 安徽大学
IPC: G01S17/95
Abstract: 本发明涉及风力风向测试技术领域,尤其涉及一种基于偏振效应和自混合效应的激光矢量测风方法,其原理为:(1)基于激光偏振效应,利用不同偏振态的激光分别对不同矢量方向上的风速分量进行测量;(2)同时基于激光的自混合效应利用每个偏振态的激光对每个矢量方向上的风速分量进行测量;(3)最后基于矢量测量方法,将两个矢量方向上测得的风速分量进行合成即可得到实际的风速和风向信息。利用该方法进行风速测量,不仅能够获取风速风向数据,而且测量只需单一光路,降低了测量系统的复杂度和成本,测量系统能够采用全光学元件,提高了测风系统的稳定性、可靠性和鲁棒性,同时测量过程对激光器光源线宽要求低,不同类型激光器光源均可实现高精度测量。
-
公开(公告)号:CN111007526B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN201911265988.3
申请日:2020-01-15
Applicant: 安徽大学
Inventor: 涂郭结
Abstract: 本发明属于激光测速雷达技术领域,具体涉及连续波全光纤相干多普勒激光测速雷达光学噪声的抑制系统,采用1/4波片和光纤偏振分束器实现回波信号光偏振态的旋转和筛选;光纤环形器或偏振分束器的第二端口的APC端面镀膜降低端面反射,从而减少干扰;采用平衡探测器降低本振光相对强度噪声,本发明还提供了基于上述系统的抑制方法,从而降低连续波全光纤激光相干多普勒测速雷达中光纤端面、环形器端口泄露光引起的附加噪声,从而提高信噪比,保证系统检测精度。
-
公开(公告)号:CN118258512A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410401966.X
申请日:2024-04-03
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本申请公开基于相位OFDR的绝对温度和应力测量方法,涉及分布式光纤传感领域;将调谐激光器输出的连续波激光进行分束获得第一光束和第二光束;所述第一光束经过辅助干涉仪输出系统内时钟信号或波长修正信号;所述第二光束经过主干涉仪输出双路OFDR时域信号;所述主干涉仪是包含双路对称结构的OFDR检测单元;将传感光纤上前后两个弱反射点对应的OFDR时域信号进行差分运算,获得快轴光相位和慢轴光相位;将快轴光相位和慢轴光相位进行差分运算,获得双轴相位;对双轴相位与快轴光相位进行拼接,并根据温度/应变换算系数确定绝对温度/应力值。该方案通过相位法以小扫描范围的激光器实现大量程、可中断的温度/应变测量。
-
公开(公告)号:CN114152775A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111304439.X
申请日:2021-11-05
Applicant: 安徽大学
IPC: G01P5/26
Abstract: 本发明公开了一种基于光学多普勒的深海热液/冷泉喷口流速测量仪器及该仪器的使用方法,涉及涉及深海流速测量技术领域。包括耐压封装壳体和耐压封装壳体左端设置有蓝宝石平板透镜,耐压封装壳体内部右端设置有激光光源、激光光源左端设置有干涉光路和信号处理模块,且激光光源为单频窄线宽绿光光纤激光器。本发明克服了现有技术的不足,可在海底热液/冷泉喷口前方一米左右处获取其准确流速,流速分辨率达到0.01m/s,通过优化系统设计集成为一体式探测装备,实现海底热液/冷泉喷口流速的准确测量,为物质输出通量、海底热液和海底冷泉成矿条件和成矿速率勘测等研究提供关键技术支撑。
-
公开(公告)号:CN109932050B
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN201910233041.8
申请日:2016-04-20
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本分案申请涉及激光自混合传感技术领域,现有的激光自混合振动、位移、速度传感系统难以实现高精度、高探测灵敏度的传感测量且结构难以做到真正意义的微型化,无法与现代通讯系统的芯片做到很好的集成,无法大规模集成开发和应用。针对上述问题,本分案申请提供一种异侧耦合式微腔芯片型激光自混合振动、位移、速度传感系统,该系统基于激光自混合干涉测量原理,利用光学微腔构建激光自混合传感系统,实现了高精度,高灵敏度的传感测量,同时因系统具有微型化的优点,更加适合于大规模芯片制造加工,更加适合于狭小场合、复杂环境下的现场测量,并且能够与目前光纤通讯中的商用系统充分结合,低成本,高效地实现远程及特殊应用场合传感及数据处理。
-
公开(公告)号:CN106997051A
公开(公告)日:2017-08-01
申请号:CN201710414692.8
申请日:2017-06-05
Applicant: 安徽大学
IPC: G01S17/95
Abstract: 本发明涉及风力风向测试技术领域,尤其涉及一种基于偏振效应和自混合效应的激光矢量测风方法,其原理为:(1)基于激光偏振效应,利用不同偏振态的激光分别对不同矢量方向上的风速分量进行测量;(2)同时基于激光的自混合效应利用每个偏振态的激光对每个矢量方向上的风速分量进行测量;(3)最后基于矢量测量方法,将两个矢量方向上测得的风速分量进行合成即可得到实际的风速和风向信息。利用该方法进行风速测量,不仅能够获取风速风向数据,而且测量只需单一光路,降低了测量系统的复杂度和成本,测量系统能够采用全光学元件,提高了测风系统的稳定性、可靠性和鲁棒性,同时测量过程对激光器光源线宽要求低,不同类型激光器光源均可实现高精度测量。
-
-
-
-
-
-
-
-
-