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公开(公告)号:CN113865743A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111191167.7
申请日:2021-10-13
Applicant: 广东感芯激光科技有限公司 , 山东微感光电子有限公司
Abstract: 本发明公开了一种光纤分布式电池多点测温系统,包括光纤分布式测温模块、一段引导光纤、多个光纤夹、多段传感光纤、多段隔离光纤;每个光纤夹包括光纤传感腔、隔离光纤存放腔;一个光纤夹、一段传感光纤和一段隔离光纤共同组成一个测温探头;每个光纤夹分别设有供传感光纤、隔离光纤穿过的光纤孔;引导光纤的一端与测温模块连接;另一端与第一个测温探头的传感光纤的输入端连接;本发明改良光纤夹的结构,极大提高测量温度灵敏度,且灵敏度可通过调节传感光纤长度来调节;每两个测温探头之间由一段隔离光纤分开,使得被测信号可以有效地分开,易于检测,整体传感系统设计科学,降低生产工艺的复杂性及生产成本,提高产品的成品率,实用性强。
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公开(公告)号:CN113406001A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110745032.4
申请日:2021-06-30
Applicant: 广东感芯激光科技有限公司 , 山东微感光电子有限公司
Abstract: 本发明公开了一种光电气体传感器探头及光电气体检测装置,光电气体传感器探头包括多点反射二维光路模块体、嵌设在光路模块体内的第一平面反射镜、第二平面反射镜、平行光光源、光电探测器;第一平面反射镜、第二平面反射镜的反射面相对设置且相互平行,第一平面反射镜、第二平面反射镜的中心不在同一直线上;还包括用于固定第一平面反射镜、第二平面反射镜的三角形反射镜卡块;两个反射镜卡块相对的尖角角度与平行光光源发出的平行光光束的反射角度一致;本发明通过设置三角形块固定平行反射镜,同时增加加热片,有效的避免受潮脱胶及凝水等问题,同时减小吸收池容积,增加了测量光程,也极大的提高光路的稳定性和可靠行,减少生产中的调试难度。
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公开(公告)号:CN113406001B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202110745032.4
申请日:2021-06-30
Applicant: 广东感芯激光科技有限公司 , 山东微感光电子有限公司
Abstract: 本发明公开了一种光电气体传感器探头及光电气体检测装置,光电气体传感器探头包括多点反射二维光路模块体、嵌设在光路模块体内的第一平面反射镜、第二平面反射镜、平行光光源、光电探测器;第一平面反射镜、第二平面反射镜的反射面相对设置且相互平行,第一平面反射镜、第二平面反射镜的中心不在同一直线上;还包括用于固定第一平面反射镜、第二平面反射镜的三角形反射镜卡块;两个反射镜卡块相对的尖角角度与平行光光源发出的平行光光束的反射角度一致;本发明通过设置三角形块固定平行反射镜,同时增加加热片,有效的避免受潮脱胶及凝水等问题,同时减小吸收池容积,增加了测量光程,也极大的提高光路的稳定性和可靠行,减少生产中的调试难度。
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公开(公告)号:CN114235018A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111502780.6
申请日:2021-12-09
Applicant: 山东微感光电子有限公司 , 广东感芯激光科技有限公司
IPC: G01D5/353
Abstract: 本发明公开了一种温度自适应的FBG解调方法及系统,包括:基于不同VCSEL在无温控情况下所能适应的工作温度变化范围,选定满足设定要求的VCSEL;同时选取甲烷吸收峰波长和FBG波长,使得在所述设定的温度范围内,VCSEL的扫描波长范围始终覆盖FBG中心波长、因传感引入的波长变化量以及至少一个对应的甲烷吸收峰;在每一个预设的温度范围内,根据甲烷吸收峰的波长位置和FBG中心波长的位置来确定FBG中心波长值和传感后的变化量。本发明有益效果:在不使用温控装置的条件下,能够有效的测量FBG中心波长的变化值,使整个传感器测量系统满足低功耗、低成本、小型化的要求。
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公开(公告)号:CN114235018B
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202111502780.6
申请日:2021-12-09
Applicant: 山东微感光电子有限公司 , 广东感芯激光科技有限公司
IPC: G01D5/353
Abstract: 本发明公开了一种温度自适应的FBG解调方法及系统,包括:基于不同VCSEL在无温控情况下所能适应的工作温度变化范围,选定满足设定要求的VCSEL;同时选取甲烷吸收峰波长和FBG波长,使得在所述设定的温度范围内,VCSEL的扫描波长范围始终覆盖FBG中心波长、因传感引入的波长变化量以及至少一个对应的甲烷吸收峰;在每一个预设的温度范围内,根据甲烷吸收峰的波长位置和FBG中心波长的位置来确定FBG中心波长值和传感后的变化量。本发明有益效果:在不使用温控装置的条件下,能够有效的测量FBG中心波长的变化值,使整个传感器测量系统满足低功耗、低成本、小型化的要求。
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公开(公告)号:CN113865743B
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202111191167.7
申请日:2021-10-13
Applicant: 广东感芯激光科技有限公司 , 山东微感光电子有限公司
IPC: G01K11/32 , G01K11/324 , G01K1/143
Abstract: 本发明公开一种光纤分布式电池多点测温系统及应用,包括光纤分布式测温模块、一段引导光纤、多个光纤夹、多段传感光纤、多段隔离光纤;每个光纤夹包括光纤传感腔、隔离光纤存放腔;一个光纤夹、一段传感光纤和一段隔离光纤共同组成一个测温探头;每个光纤夹分别设有供传感光纤、隔离光纤穿过的光纤孔;引导光纤的一端与测温模块连接;另一端与第一个测温探头的传感光纤的输入端连接;本发明改良光纤夹的结构,极大提高测量温度灵敏度,且灵敏度可通过调节传感光纤长度来调节;每两个测温探头之间由一段隔离光纤分开,使得被测信号可以有效地分开,易于检测,整体传感系统设计科学,降低生产工艺的复杂性及生产成本,提高产品的成品率,实用性强。
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公开(公告)号:CN119496036A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202411394693.7
申请日:2024-10-08
Applicant: 深圳市光芯传感科技有限公司 , 广东感芯激光科技有限公司
IPC: H01S5/026 , H01S5/02212 , H01S5/02255 , H01S5/024 , H01S5/40 , G01N21/39
Abstract: 本发明公开了一种无透镜同轴TO‑CAN准直激光器的封装结构及封装方法与应用,包括TO‑CAN底座、TEC温度控制器、激光器芯片、耦合热沉垫片、回转抛物凹面反射镜;回转抛物凹面反射镜设置在耦合热沉垫片的一侧,激光器芯片设置在耦合热沉垫片上表面,激光器芯片的出光点与回转抛物凹面反射镜的焦点重合;本发明取消传统的准直透镜,通过使用回转抛物凹面反射镜,光束经过反射后形成平行光束,减少干涉效应;在一个TO‑CAN中设置两种或更多种不同波长的激光器芯片时,就可以在不同气体混合的复杂气体环境中,实现同时对两种或更多种不同气体的检测,显著提高激光气体传感器的通用性;同时减少后续光学调整的需求,显著降低装配限制,简化装配流程。
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公开(公告)号:CN118294409A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410335594.5
申请日:2024-03-22
Applicant: 深圳市光芯传感科技有限公司 , 广东感芯激光科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种DFB激光器升温匹配多个吸收峰的甲烷浓度检测方法及装置,包括:预先设定若干温度范围,每一个温度范围分别对应一个甲烷气体吸收峰,在每一个温度范围内,根据测量的环境温度和激光器温度确定DFB激光器的对应波长,通过加热DFB激光器,将激光器波长调整到该温度范围中所对应的甲烷吸收峰附近;利用锯齿波电流驱动DFB激光器,使波长扫描范围覆盖到对应的甲烷吸收峰;再利用TDLAS光谱吸收技术来测量甲烷浓度。本发明的甲烷浓度检测方法不仅克服了常规TEC激光器温控的高功耗缺点,而且提高了激光器成品率,也扩大了传感器的测量温度范围,能够在‑48℃到76℃的环境温度范围内有效地工作。
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公开(公告)号:CN117647502A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202311417895.4
申请日:2023-10-26
Applicant: 深圳市光芯传感科技有限公司 , 广东感芯激光科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种抗淹防水蒸气的阀门井激光气体传感模块及检测装置,包括侧壁设有若干进气孔的安装壳体,安装壳体内设有气体吸收池光路模块;还设有第一防水透气层、凝水层、第二防水透气层;气体从进气孔进入安装壳体并经由第一防水透气层、凝水层、第二防水透气层后进入气体吸收池光路模块;气体吸收池光路模块底部设有积水收集结构、集水存储结构、外壳底座;本发明改良气体传感模块的结构,采用光路垂直于地面的气体吸收池,在传感模块外周设置双层防水透气膜及金属烧结网,以及气体吸收池底部设置积水聚集及引流结构,具备防水淹以及防水蒸气优势,检测精度高,安装的精度要求限制低;极大地降低装置维护成本,经济效益好。
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公开(公告)号:CN115541533A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211159017.2
申请日:2022-09-22
Applicant: 广东感芯激光科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种降低模拟信号噪音的带尾纤VCSEL激光器组件封装结构及方法,本发明改良所述封装结构,通过采用玻璃毛细管固定光纤,同时光纤端面的研磨角度不小于11°,且在光纤研磨端面与玻璃毛细管研磨端面上同时镀上一层增透膜,以便减小研磨端面的反射光,金属套管内表面粗糙化处理;激光器芯片发出的入射光锥的光束光能量极大部分通过研磨端面进入光纤和玻璃毛细管内,少部分反射光能量只能保持在反射光锥内并集中一个较大反射角度反射到耦合透镜之外,被金属套管内表面粗糙面漫反射,极大降低反射光进入激光芯片所产生的光信号抖动,光信号抖动<0.001;该封装方法方便生产,在高效批量生产的同时还可以极大减少研磨及镀膜误差,有利于质量控制。
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