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公开(公告)号:CN106537202B
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201580039509.X
申请日:2015-06-26
申请人: 迈络思科技硅光股份有限公司
发明人: 冯大增
CPC分类号: G02B6/4266 , G01D5/353 , G02B6/10 , G02B6/12004 , G02B6/1228 , G02B6/4436 , G02B2006/12061 , G02B2006/12097 , G02B2006/12123 , G02B2006/12135 , G02F1/025 , G02F2001/0157
摘要: 该光学器件包括位于基底上的波导和位于基底上的光学部件。该光学部件是包括有源介质的光传感器或包括有源介质的调制器。该波导被配置成引导光信号通过该部件以使得光信号被引导通过有源介质。该器件包括从由以下各项组成的组中选择的一个或多个热量控制特征:将一个或多个热导体放置在有源介质的脊的横向侧上面;将热导体从有源部件内延伸到有源部件外面的位置;以及使在有源部件周界内的有源介质的脊成锥形。
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公开(公告)号:CN106796125B
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201580009312.1
申请日:2015-02-19
IPC分类号: G01D5/26 , G01D5/353 , G01R15/24 , G01R33/032
CPC分类号: G01D5/266 , G01D5/353 , G01D5/35303 , G01R15/241 , G01R33/032 , G01R33/0327
摘要: 提供一种传感器,其具有:感测元件(8),由此被测对象引起两个波之间的相对相移;相位调制器(5),将调制添加到相对相移;至少两个检测器(10‑1,10‑2),其中第一检测器(10‑1)响应于相对相移没有包含如由被测对象所引起的相对相移而检测干扰信号,并且其中第二检测器(10‑2)响应于相对相移包括如由被测对象所引起的相对相移而检测干扰信号;以及还包括信号处理单元(11),其适合分析两个所检测干扰信号,并且从其中得出被测对象值。
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公开(公告)号:CN109029515A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810817331.2
申请日:2018-07-24
申请人: 太原理工大学
IPC分类号: G01D5/353
CPC分类号: G01D5/353
摘要: 本发明公开了一种基于窄线宽高阶布里渊斯托克斯波的高精度分布式光纤传感系统,包括可调半导体激光器(1a),单频半导体激光器(1b),锁频器(2),第一偏振控制器(3a),第二偏振控制器(3b);声光调制器(4),单向光纤放大器(5a),双向光纤放大器(5b),光环形器(6),多波长窄线宽布里渊光纤激光器(7),可调光滤波器(8),光电探测器(9),数据采集卡(10);多波长窄线宽布里渊光纤激光器(7)由带反馈的自动跟随多波长窄带滤波器(7a)、传感光纤(7b)、双向掺铒光纤放大器(5b)、法拉第旋光镜(7c)组成。本发明设计合理,使用多波长窄线宽布里渊光纤激光器,通过探测高阶布里渊斯托克斯波频移量,实现高精度的温度和应变探测。
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公开(公告)号:CN108279029A
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201711471458.5
申请日:2017-12-29
申请人: 北京信息科技大学
IPC分类号: G01D5/353
CPC分类号: G01D5/353 , G01D5/35316 , G01D5/3537
摘要: 本发明提供了一种基于LPFG和FBG级联结构的双参数光纤传感器及其制备方法,将LPFG与FBG级联,同时改变温度和施加应力,两支光栅的中心波长都会因温度或应变而发生漂移,由于两支光栅的光栅周期、包层热光系数、有效弹光系数等都不同,因此两支光栅的温度灵敏度与应变灵敏度也不同。只要确定灵敏系数矩阵,保证两支光栅的中心波长差别足够大,即可通过LPFG和FBG的波长变化值求解方程得到相应的温度与应变,实现双参数测量。本发明提出的双参数光纤传感器结构简单,稳定性好,灵敏度高,无需对FBG进行特殊写制,是解决单根光纤双参数测量的有效手段。
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公开(公告)号:CN108020250A
公开(公告)日:2018-05-11
申请号:CN201711466517.X
申请日:2017-12-28
申请人: 浙江杰昆科技有限公司
摘要: 本发明实施例公开了一种分布式光纤温度和应变传感装置,包括控制模块、脉冲光信号产生模块、连续光信号产生模块、探测模块、测试光纤模块和波分复用器;脉冲光信号产生模块与测试光纤模块连接,连续光信号产生模块与测试光纤模块连接;脉冲光信号产生模块与连续光信号产生模块连接,脉冲光信号产生模块还通过波分复用器与探测模块连接;控制模块分别与脉冲光信号产生模块、连续光信号产生模块和探测模块连接,并控制脉冲光信号产生模块、连续光信号产生模块和探测模块之间的光信号传输。本发明实施例能够发挥BOTDR、BOTDA和DTS的技术优势,实现快速、单端、双端、高精度对光纤温度和应变同时测量功能。
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公开(公告)号:CN107938723A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711122194.2
申请日:2017-11-14
申请人: 青岛理工大学
摘要: 本发明属于桩基工程领域,涉及一种静压管桩接桩传感器导线走向和保护装置,上节桩和下节桩桩身内的光纤光栅传感器分别独立埋设,光纤光栅传感器之间用光纤导线连接;上节桩光纤导线直接由桩顶端侧面预留穿线孔引至地面,下节桩光纤导线经由上节桩桩身预埋保护钢管引至地面,在保护钢管端部连接不锈钢保护软管保护光纤导线;上节桩保护钢管下端和下节桩保护钢管上端用封堵软塞封堵;实现了在静压管桩接桩时传感器导线的走向方式和保护措施,通过制定合理的走向和保护措施,保证了光纤光栅传感器和光纤导线成功埋设与测试,大大提高了光纤光栅传感器的成活率。
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公开(公告)号:CN107843277A
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201711418112.9
申请日:2017-12-25
申请人: 上海恩弼科技有限公司
发明人: 张智
IPC分类号: G01D5/353
CPC分类号: G01D5/353
摘要: 本发明涉及一种光学编码器及其制作方法,所述光学编码器包括基板;置于基板之上且与基板电连接的感光芯片,感光芯片的上表面形成有间隔分布的多个感光区域;位于感光芯片上方的移动光栅,移动光栅可在水平方向上移动;以及位于移动光栅上方的光源,通过光源产生向下照射的光线,光线穿过移动光栅并照射于感光区域上,使得感光芯片输出对应的电信号至基板,且通过移动移动光栅使光线照射于不同的感光区域,从而使得感光芯片输出不同的电信号至基板,进而完成编码。本发明的光学编码器省略了固定光栅的结构,从而简化了制作步骤且缩小了移动光栅和感光芯片之间的距离,进而减小发散性对编码器性能的影响。
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公开(公告)号:CN107167167A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710532369.0
申请日:2017-07-03
申请人: 江西通慧科技股份有限公司
IPC分类号: G01D5/353
CPC分类号: G01D5/353
摘要: 本发明公开了一种内置式光纤传感器的布设结构及其方法,涉及工程结构与传感器领域。布设结构是;在混凝土结构(10)内设置有开槽(11),在开槽11内敷设有光纤智能筋(20),通过压块(30)和螺栓或螺钉(40)将光纤智能筋(20)固定在混凝土结构(10)内。布设方法是:①制作光纤智能筋:光纤棒或光纤缆索;②在混凝土结构上开槽并敷设光纤智能筋;③对光纤智能筋施加微预应力;④填补开槽。本发明敷设了光纤智能筋的混凝土结构具有自监测和自诊断功能;内置式光纤传感器具有稳定性好、耐腐蚀、抗电磁干扰强、体积小、重量轻和精度高等优点;适用于道路、桥梁、隧道和地铁等工程的施工与监测。
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公开(公告)号:CN106482766A
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201611103462.1
申请日:2016-12-05
申请人: 金陵科技学院
IPC分类号: G01D5/353
CPC分类号: G01D5/353
摘要: 本发明公开了一种拉锥光纤多参数辨识系统及其方法,属于光纤传感器领域,主要针对目前光纤传感器制作工艺复杂,测量准确性难以保证的技术问题,它包括信号采集系统、数据预处理系统和数据处理系统,其中数据处理系统中包括输出处理单元,该单元中包含支持向量回归机模型,通过信号采集系统采集数据,采集的数据经数据预处理系统处理后,形成样本数据,数据处理系统通过样本数据,利用支持向量机建立输入与输出之间的关系模型,再将测得的待测量输入到所述模型中,得出所要求的输出值。本发明可通过检测拉锥光纤两个不同损耗峰的谐振波长变化量,可在同一根拉锥光纤上实现温度、应变的同时测量,降低了检测的操作步骤,节约了成本。
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公开(公告)号:CN106225817A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610561566.0
申请日:2016-07-15
申请人: 东南大学
摘要: 本发明公开了一种多点温补的多功能FRP智能锚杆,主要包括无熔接长标距多光栅传感器、光纤光栅多点温度补偿辅助传感器、FRP锚杆主体;所述无熔接长标距多光栅传感器和光纤光栅多点温度补偿辅助传感器经封装后在生产FRP锚杆时植入,制成一体化多功能FRP智能锚杆;无熔接长标距多光栅传感器包括多个依次串联的长标距光纤光栅传感单元,光纤光栅多点温度补偿辅助传感器包括封装在套管内能自由伸缩滑动的多个光栅传感单元。本发明既可用于矿产、土木、岩土等相关工程中的锚固加固,亦能对锚杆的承载能力、应力应变、以及损伤情况等的监测,更能用于围岩支护及围岩收敛变形和稳定性等的监测。
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