一种超高温蓝宝石光纤F-P温度应变复合传感器

    公开(公告)号:CN110207732B

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN201910286745.1

    申请日:2019-04-10

    IPC分类号: G01D5/353

    摘要: 本发明涉及光纤传感技术领域,特指一种超高温蓝宝石光纤F‑P温度应变复合传感器,包括第一蓝宝石单晶光纤、第二蓝宝石单晶光纤、蓝宝石晶片与两端设有开口的蓝宝石毛细管,第一蓝宝石单晶光纤的倾斜端面与第二蓝宝石单晶光纤的平整端面分别通过蓝宝石毛细管的两端开口插入到蓝宝石毛细管腔体中,蓝宝石晶片设于第一蓝宝石单晶光纤的倾斜端面与第二蓝宝石单晶光纤的平整端面之间,蓝宝石晶片一侧的平整端面与第二蓝宝石单晶光纤的平整端面平行对准且不接触,蓝宝石晶片另一侧与第一蓝宝石单晶光纤的倾斜端面接触。采用这样的结构设置,可实现从室温到1400℃的大范围温度测量,能满足超高温恶劣环境下的应变、温度同时监测,测量灵敏度高、精度高。

    一种波分时分复用低反射率高温光纤光栅阵列的制备方法

    公开(公告)号:CN111830626B

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202010742581.1

    申请日:2020-07-29

    IPC分类号: G02B6/02

    摘要: 本发明涉及一种波分时分复用低反射率高温光纤光栅阵列的制备方法,该方法包括以下步骤:步骤1),飞秒激光刻写装置在同一根聚酰亚胺光纤上连续刻写多个不同波长的光纤布拉格光栅,形成聚酰亚胺光纤光栅阵列;步骤2),将步骤1)得到的聚酰亚胺光纤光栅阵列从刚性导热管的开口处置入其内腔,然后采用橡胶限位管将聚酰亚胺光纤光栅阵列固定,最后在刚性导热管的开口处注入耐高温无机胶进行固定,制得波分时分复用低反射率高温光纤光栅阵列。本发明制备得到低反射率、低偏振相关、低插损和耐高温性好的光纤光栅,可以在300‑1000℃高温条件下稳定工作,适合航空航天、机载过热、石油化工和电力工业等极端环境。

    一种列车行进方向与速度测定系统

    公开(公告)号:CN112345787A

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN202011191239.3

    申请日:2020-10-30

    IPC分类号: G01P3/68 G01P13/04

    摘要: 本发明公开了一种列车行进方向与速度测定系统,包括光源、光缆,列车信息处理系统,车载永磁体阵列和至少两个相互隔开的光纤磁力传感器;所述光源产生光信号并发送到所述光缆上,所述车载永磁体阵列安装在列车车厢底部;所述光纤磁力传感器位于车载永磁体阵列下方,所述光纤磁力传感器用于感应所述车载永磁体阵列的应力信息,所述光纤磁力传感器通过所述光缆将所述应力信息反馈到列车信息处理系统上以得到所述列车的行进方向信息与速度信息。该系统环境适应性强,可在各种天气条件下使用,检测时间短,误差小,盲区小,能够提高列车行驶安全性以及可操控性。

    一种用于体内的新型智能穿刺针及其探测系统

    公开(公告)号:CN111839679A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202010633887.3

    申请日:2020-07-02

    IPC分类号: A61B17/34 A61B10/02 A61B5/00

    摘要: 本发明公开了一种用于体内的新型智能穿刺针及其探测系统,穿刺针包括穿刺针本体,以及设于穿刺针本体内的光纤探针;光纤探针包括依次连接的单模光纤,多模光纤,以及多模光纤熔接球。探测系统包括穿刺针,光源,干涉仪,探测器,信号采集与传输单元以及计算机;光源照射干涉仪为干涉仪提供参考光信号;穿刺针送入人体体内探测人体的生物组织反射信号,并将生物组织反射信号与参考信号在干涉仪中发生干涉并形成干涉信号;干涉信号经信号采集与传输单元传送计算机上。该穿刺针不但数值孔径大,聚光能力强,而且尺寸小,探测深度大,成像范围;该探测系统无需离体检测人体生物组织,可以实时在人体体内对生物组织进行图像检测并判断是否发生病变。

    一种变步长光纤F-P传感器离散腔长快速解调方法

    公开(公告)号:CN111707304A

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN202010742565.2

    申请日:2020-07-29

    IPC分类号: G01D5/353

    摘要: 本发明涉及一种变步长光纤F-P传感器离散腔长快速解调方法,先利用FFT解调算法获取光纤F-P传感器腔长的预估值,再通过变步长离散腔长算法进行快速高精度的解调。本发明的方法将FFT解调法和DGT解调法相结合,并加入变步长的思想形成了一种变步长快速光纤F-P传感器离散腔长解调方法。该方法可以实现腔长的高精度解调,同时大大减少了直接以目标分辨率进行搜索运算的计算量,实现光纤F-P传感器腔长的快速高精度求解,提高解调速率,实现高精度、高效率的解调。

    一种高速磁悬浮列车定位测速光纤光栅阵列光缆制备方法

    公开(公告)号:CN110749952A

    公开(公告)日:2020-02-04

    申请号:CN201911052458.0

    申请日:2019-10-31

    摘要: 本发明涉及光纤传感技术领域,特指一种用于高速磁悬浮列车长距离定位测速系统的光纤光栅阵列光缆制备方法,其制备过程需要用到以下设备与材料:具有紫外固化功能的自动点胶机、点胶加载平台、张力加载机构、线性材料自动收放设备、搅拌装置、自动成缆设备、紫外固化胶、磁粉、扁平聚合物底带、扁平聚合物柔性顶带以及光纤光栅阵列。通过在每个低反射率短光栅中心上涂覆磁粉,实现对磁性材料的应变传感,通过多组光栅应变传感阵列的并用,单根光缆可实现10km距离内1cm的定位分辨率和相关速度测量。

    铁路道岔尖轨断裂损伤实时探测报警系统与方法

    公开(公告)号:CN110745160A

    公开(公告)日:2020-02-04

    申请号:CN201911031724.1

    申请日:2019-10-28

    IPC分类号: B61K9/10

    摘要: 本发明提供一种铁路道岔尖轨断裂损伤实时探测报警系统,包括能够随铁路尖轨断裂而折断的空心管,空心管沿铁路尖轨的侧壁固定,并一直延伸至铁路直轨的侧壁;空心管内充有高压气体,且空心管位于铁路尖轨的一端封闭,位于铁路直轨的一端安装有用于获取高压气体压力的压力敏感探头,压力敏感探头的输出端通过信号传输线连接有信号接收端,信号接收端连接有数据处理器;数据处理器通过判断压力敏感探头采集的压力信号低于预设的阈值,判断空心管随铁路尖轨的断裂而折断造成高压气体压力瞬间降低。本发明通过设置带有高压气体的空心管,当空心管随铁路尖轨断裂时,其内部高压气体的压力瞬间降低,从而识别铁路尖轨的断裂与否,提高铁路的维修效率。

    一种提高瑞利散射多参量分布式测量精度的方法

    公开(公告)号:CN108801304B

    公开(公告)日:2019-11-26

    申请号:CN201810608140.5

    申请日:2018-06-13

    IPC分类号: G01D5/353

    摘要: 本发明公开了一种提高瑞利散射多参量分布式测量精度的方法,其包括以下步骤:通过双芯弱光栅阵列和瑞利散射结合的多参量分布式测量系统得到瑞利散射信号和弱光栅阵列信号;利用小波阈值去噪方法对所得到的两种信号进行去噪处理;采用最小均方根误差算法对瑞利散射强度解调结果进行校准补偿;首先对补偿系数进行种群初始化,利用遗传算法定义适应度函数,保留适应度较大的个体;对保留下来的优势个体进行交叉、变异得到优势子个体;通过循环上述步骤得到满足要求的最优个体,换算出补偿系数值后即可得到高精度的温度和应变分布。本发明利用新型的遗传算法得到温度和应变的最优补偿量,实现了高精度的多参量分布式测量。

    一种基于弱光纤光栅的轨道监测装置

    公开(公告)号:CN108909775B

    公开(公告)日:2019-10-01

    申请号:CN201810644739.4

    申请日:2018-06-21

    IPC分类号: B61L25/02 B61L23/04

    摘要: 本发明涉及轨道运行安全监测装置技术领域,具体指一种基于弱光纤光栅的轨道监测装置;包括钢轨,所述钢轨的相邻两个枕木之间设有固定夹具、自由度限制组件和传感组件,所述固定夹具与钢轨的底边固定连接,自由度限制组件包括环形齿条和夹具弹簧;所述传感组件夹设于钢轨和环形齿条之间,传感组件内设有刻写有弱光栅的光纤,且传感组件内设有震动增敏组件;本发明结构合理,具有抗电磁干扰,可在恶劣环境中工作,测量灵敏度高和精度高,使监测更加精确;列车运行时经过轨道会产生应变和振动信号,通过采集轨道的应变和振动信号来实现对列车的实时追踪和对轨道占用情况的监测,提高列车运行效率和安全。

    一种SS-OCT系统k-clock延时校正算法

    公开(公告)号:CN110210081A

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201910411688.5

    申请日:2019-05-17

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明涉及一种SS-OCT系统k-clock延时校正算法,该方法包括以下步骤:1)将OCT信号进行自相关处理得到OCT信号的自相关函数,运用二次互相关算法对OCT信号的自相关函数与k-clock信号进行相关运算,获得两个信号的互相关函数以及估计时延值;2)运用希尔伯特差值法对步骤1)的互相关函数进行计算,完成对两个信号的相关峰值进行锐化处理。本发明可以实现OCT信号与k-clock信号时延的精确测量,从而实现OCT系统中对后续信号高精度、高分辨率的处理。