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公开(公告)号:CN114414087B
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202111543949.2
申请日:2021-12-16
申请人: 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分类号: G01K11/3206 , G01D5/353
摘要: 本发明公开一种基于VCSEL波长解调和TDM加WDM多点弱光纤光栅温度监测系统。该系统利用VCSEL解调技术和TDM加WDM结合,加上与VCSEL扫描波长范围相匹配的光纤光栅温度传感器阵列,构成低成本、低功耗、新型的、多点光纤光栅温度解调系统。本发明目的在于利用VCSEL解调技术和TDM加WDM技术的组合,利用一个解调仪可以同时对大数量、多个点的弱光纤光栅温度解调,达到低成本、低功耗、大数量的FBG光纤光栅监测的目的,解决一般光纤光栅温度监测系统中解调仪成本高昂的问题。由于该系统的解调频率可以达到上千赫兹,因此,该系统也可以用来作为多点光纤光栅机械振动传感器解调仪,可以极大地提高光纤光栅测振的响应速度和应用范围。
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公开(公告)号:CN114184302B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202111455915.8
申请日:2021-12-01
申请人: 山东微感光电子有限公司 , 广东感芯激光科技有限公司
IPC分类号: G01K11/324
摘要: 本发明公开一种分布式光纤测温装置、光伏板温度测量系统及方法,包括:测温模块和测温光纤,测温光纤包括交叉间隔设置的传感光纤和隔离光纤;传感光纤设置在光纤夹里,构成温度测量点的测温传感面;隔离光纤设置在光纤夹的背面,构成隔离光纤存放区,通过对隔离光纤存放区中隔离光纤的释放和收存调节调节相邻测温点间的空间距离;测温模块连接传感光纤,以利用传感光纤得到温度测量点的温度,构成单个温度测量点的测温传感面,并对单个温度测量点进行测温,通过隔离光纤测量该隔离光纤对应的光纤夹附件的环境温度,并将相邻测量点的传感光纤进行光学隔离。通过调节传感光纤的长度,可以调节该温度测量点测量灵敏度,保证温度测量的准确性。
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公开(公告)号:CN114184302A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111455915.8
申请日:2021-12-01
申请人: 山东微感光电子有限公司 , 广东感芯激光科技有限公司
IPC分类号: G01K11/324
摘要: 本发明公开一种分布式光纤测温装置、光伏板温度测量系统及方法,包括:测温模块和测温光纤,测温光纤包括交叉间隔设置的传感光纤和隔离光纤;传感光纤设置在光纤夹里,构成温度测量点的测温传感面;隔离光纤设置在光纤夹的背面,构成隔离光纤存放区,通过对隔离光纤存放区中隔离光纤的释放和收存调节调节相邻测温点间的空间距离;测温模块连接传感光纤,以利用传感光纤得到温度测量点的温度,构成单个温度测量点的测温传感面,并对单个温度测量点进行测温,通过隔离光纤测量该隔离光纤对应的光纤夹附件的环境温度,并将相邻测量点的传感光纤进行光学隔离。通过调节传感光纤的长度,可以调节该温度测量点测量灵敏度,保证温度测量的准确性。
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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
申请人: 广东感芯激光科技有限公司 , 山东微感光电子有限公司
摘要: 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
申请人: 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
摘要: 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:CN114720030A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202111562553.2
申请日:2021-12-20
申请人: 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
摘要: 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
申请人: 山东微感光电子有限公司 , 广东感芯激光科技有限公司
IPC分类号: G01P5/26
摘要: 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
申请人: 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分类号: G01N21/3504
摘要: 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
申请人: 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
摘要: 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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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
申请人: 广东感芯激光科技有限公司 , 山东微感光电子有限公司
摘要: 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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