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公开(公告)号:CN114414086A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202111526353.1
申请日:2021-12-14
Applicant: 山东微感光电子有限公司 , 淄博泰光电力器材厂
IPC: G01K11/3206
Abstract: 本发明公开基于VCSEL波长解调的光纤光栅绝缘子温度监测系统及方法,包括:复合绝缘子、设于复合绝缘子高压端和低压端的光纤光栅和监测环境温度的光纤光栅温度传感器;基于VCSEL的光纤光栅波长解调系统对光纤光栅在不同温度下的波长变化进行解调,得到复合绝缘子高压端、低压端温度和环境温度;自组网通讯系统中,Lora模块接收温度数据,经Lora协议和北斗协议的转换后,通过北斗模块转发至监测终端,根据高压端和低压端的温度差和环境温度进行预警。通过基于VCSEL的光纤光栅波长解调系统进行波长解调得到温度,通过北斗和Lora组网形成自组网通讯系统传输温度,实现复合绝缘子温度的实时在线监测。
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公开(公告)号:CN114414086B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202111526353.1
申请日:2021-12-14
Applicant: 山东微感光电子有限公司 , 淄博泰光电力器材厂
IPC: G01K11/3206
Abstract: 本发明公开基于VCSEL波长解调的光纤光栅绝缘子温度监测系统及方法,包括:复合绝缘子、设于复合绝缘子高压端和低压端的光纤光栅和监测环境温度的光纤光栅温度传感器;基于VCSEL的光纤光栅波长解调系统对光纤光栅在不同温度下的波长变化进行解调,得到复合绝缘子高压端、低压端温度和环境温度;自组网通讯系统中,Lora模块接收温度数据,经Lora协议和北斗协议的转换后,通过北斗模块转发至监测终端,根据高压端和低压端的温度差和环境温度进行预警。通过基于VCSEL的光纤光栅波长解调系统进行波长解调得到温度,通过北斗和Lora组网形成自组网通讯系统传输温度,实现复合绝缘子温度的实时在线监测。
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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:CN113484279A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110740134.7
申请日:2021-06-30
Applicant: 山东微感光电子有限公司 , 广东感芯激光科技有限公司 , 山东能源集团有限公司
Abstract: 本发明属于气体浓度检测领域,提供了一种激光器低功耗控温方法、气体浓度检测方法及系统。其中,激光器低功耗控温方法包括产生带有阶梯式启动/关断波形的设定大小脉冲扫描式驱动电流并输入至激光器;获取激光器的热敏电阻所输出的电压值,并转换为激光器的工作温度;根据激光器的当前工作温度与所需温度范围比较,动态调整设定脉冲扫描式驱动电流的占空比,以使得激光器的工作温度保持在所需温度范围内。
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公开(公告)号:CN111336939B
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202010175870.8
申请日:2020-03-13
Applicant: 安标国家矿用产品安全标志中心有限公司 , 山东省科学院激光研究所 , 山东微感光电子有限公司
IPC: G01B11/14
Abstract: 本发明公开了一种基于机器视觉的隔爆接合面间隙在线检测方法及装置,基于利用互成角度的线光源结构和放大成像模组实现煤矿隔爆电气设备的隔爆接合面间隙的在线检测,替换了目前人工塞尺测量的方法,实现了隔爆间隙在线、实时、精准测量的创新。具体地,本发明可以实时得到检测装置与隔爆间隙表面的距离与焦距之间的比值,作为实时标定隔爆间隙宽度的方法,不使用固定的夹具测量采样,解决了固定夹具的角度和距离的束缚,使标校的同时可以进行测量,方便灵活。
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公开(公告)号:CN117307989A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311615535.5
申请日:2023-11-30
Applicant: 山东省科学院激光研究所 , 山东微感光电子有限公司
Abstract: 本申请涉及管道检测技术领域,提供一种光纤管道泄漏检测系统及方法,系统包括:光纤传感器与光纤解调仪相连;光纤传感器包括:壳体,设置在被测管道上,壳体的腔体通过开口与被测管道的内部连通;压力子传感器设置在壳体的腔体内;声波子传感器与压力子传感器并联;压力子解调仪通过第一光纤与压力子传感器相连;声波子解调仪通过第二光纤与声波子传感器相连。该检测系统可以实现1mPa到10MPa的压力检测,动态范围可以达到200dB,可同时用于负压波法、次声波法和压力梯度法等多种管道泄漏检测,实现多检测方法、多类型管道的泄漏检测。且多种检测方法可以相互校准、耦合,灵敏度高,大大降低检测系统的误报率,提高泄漏点定位精度。
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公开(公告)号:CN114720030A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202111562553.2
申请日:2021-12-20
Applicant: 山东微感光电子有限公司 , 广东感芯激光科技有限公司 , 兖矿能源集团股份有限公司
Abstract: 本发明公开一种三维钻孔应力光纤光栅传感器及其监测方法,包括:波纹管安装座、受压波纹管和拉伸波纹管;所述波纹管安装座上设有直径不同的受压波纹管和拉伸波纹管,受压波纹管的顶端设有受压块,拉伸波纹管的顶端设有悬臂梁,悬臂梁上设有光纤光栅;所述受压波纹管接收受压块施加的不同方向的钻孔应力,并将钻孔应力传输至拉伸波纹管,拉伸波纹管通过由直径引起的压力差带动悬臂梁产生竖直位移。采用不同直径的受压波纹管和拉伸波纹管的双波纹管形式,利用两波纹管直径尺寸的差异,形成压力差,以使拉伸波纹管产生向上的位移量,从而起到监测的效果。
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公开(公告)号:CN114414838A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202111562220.X
申请日:2021-12-20
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: G01P5/26
Abstract: 本发明公开一种基于VCSEL波长解调和脉冲光源加热的风速测量系统及方法,包括:产生驱动电流驱动VCSEL激光器发射波长扫描光束;该光束经第一分路器传输至传感光栅和参考光栅,通过对传感光栅和参考光栅的反射光进行波长解调后,得到传感光栅和参考光栅的温度变化;产生脉冲电流以驱动光源发射脉冲光束;在脉冲电流处于高电平时,脉冲光束经第二分路器传输至掺铒光纤,对掺铒光纤加热,使传感光栅升温至预设温度;在脉冲电流处于低电平时,传感光栅的温度由预设温度下降至参考光栅的温度,根据传感光栅温度恢复时间得到风速。利用VCSEL波长解调和脉冲光源加热实现高精度风速测量,利用多路分路器实现多点测量,实现低成本、低功耗、多测量点的风速测量。
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公开(公告)号:CN114414517A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202111556182.7
申请日:2021-12-17
Applicant: 山东微感光电子有限公司 , 广东感芯激光科技有限公司 , 山东省科学院激光研究所
IPC: G01N21/3504
Abstract: 本发明公开了一种低功耗本安型激光一氧化碳传感控制方法,包括:获取一氧化碳的吸收光谱信号;根据获取的一氧化碳的吸收光谱信号,针对不同的工作吸收峰,采用各吸收峰对应的标定系数反演一氧化碳浓度。所述获取一氧化碳的吸收光谱信号,包括利用QCL激光器作为系统的光源。本发明具有温度压力补偿功能,有效防止环境温度和环境压力变化带来的测量误差,提高了传感器检测精度;本发明采用了特殊的脉冲电流驱动激光器和激光器温度控制随环境温度动态调整到不同的气体吸收峰的方法,不但大幅度降低了传感器模块的功耗和体积,而且有效地扩大了传感器的工作温度范围,以便于传感器在实际应用现场的使用。
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公开(公告)号:CN114199821A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111488201.7
申请日:2021-12-07
Applicant: 山东微感光电子有限公司 , 广东感芯激光科技有限公司 , 山东省科学院激光研究所
Abstract: 本发明提出了通过调节QCL激光器波长匹配不同吸收峰的低功耗控温方法,包括:基于激光器波长随激光器温度变化的关系获得当前激光器所处环境温度对应的波长值;选择距离上述波长值最近的气体吸收峰作为特选吸收峰,以使吸收峰对应的激光器温度和环境温度保持最小温差;通过TEC调整激光器温度,使激光器输出波长与所述吸收峰的波长吻合,然后进行气体测量。由于采用了环境温度和吸收峰对应的激光器温度温差最小的方法来选择不同的吸收峰,所以通过TEC将激光器波长稳定在不同吸收峰所用地功耗最小,从而使激光器在整个工作温度范围内所需要的功耗最小,结果降低了整个气体传感器功耗。
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