一种融合光纤布里渊频移器的分布式光纤布里渊传感器

    公开(公告)号:CN201885732U

    公开(公告)日:2011-06-29

    申请号:CN201020634326.7

    申请日:2010-11-26

    Abstract: 本实用新型公开的融合光纤布里渊频移器的分布式光纤布里渊传感器,是利用光纤的布里渊散射的频移效应、光纤宽带非线性光放大效应和相干放大的布里渊散射光的应变、温度效应和光时域分析原理制成的分布式光纤传感器,包括窄线宽单频光纤激光器,三个光纤分路器,脉冲调制器,光纤布里渊频移器,两个光纤环行器,掺饵光纤放大器,偏振扰模器,光纤窄带反射滤波器,光纤拉曼泵浦激光器,单模传感光纤,光纤滤波器,光电接收、放大器模块,两个数字信号处理器,光电外差接收、放大器模块和计算机,其中光纤布里渊频移器是由环行器,单模光纤和光纤F-P滤波器依次相连组成。该传感器结构简单、低价位、测量精度高、稳定性好。

    一种拉曼相关双波长光源自校正分布式光纤拉曼温度传感器

    公开(公告)号:CN201488838U

    公开(公告)日:2010-05-26

    申请号:CN200920192483.4

    申请日:2009-09-03

    Inventor: 张在宣

    Abstract: 本实用新型公开的拉曼相关双波长光源自校正分布式光纤拉曼温度传感器,包括由驱动电源、电子开关、主激光器和副激光器组成的拉曼相关双波长光纤脉冲激光器模块,集成型光纤波分复用器,两个光纤光电接收放大模块,数字信号处理器,显示器和本征型测温光纤。它可以自校正在现场使用的测温光纤、光缆由于弯曲或受压拉伸而造成的随机损耗,克服了测温系统中用斯托克斯拉曼参考通道解调反斯托克斯拉曼信号信道时非线性而造成的测温误差。本实用新型成本低、结构简单、信噪比好,可靠性好。适用于中、短程100m-15km在线温度监测。

    一种超远程分布式光纤拉曼与布里渊光子传感器

    公开(公告)号:CN201104243Y

    公开(公告)日:2008-08-20

    申请号:CN200720191220.2

    申请日:2007-11-15

    Inventor: 张在宣 龚华平

    Abstract: 本实用新型公开的超远程分布式光纤拉曼与布里渊光子传感器,利用光纤受激拉曼散射效应,光纤自发拉曼散射效应,光纤布里渊散射效应和光时域反射原理,巧妙地将分布式光纤拉曼光子温度传感器、分布式光纤布里渊光子应变传感器及分布式光纤拉曼放大器融合在一起。利用放大器的增益克服了光纤损耗,增强了光纤中自发拉曼散射光和布里渊散射光的强度,提高了分布式光纤拉曼光子温度传感器和分布式光纤布里渊光子应变传感器系统的信噪比,增大了分布式光纤拉曼光子温度传感器和分布式光纤布里渊光子应变传感器的传输距离,提高了温度和应变的测量精度。

    测量光纤拉曼增益系数的装置

    公开(公告)号:CN2879176Y

    公开(公告)日:2007-03-14

    申请号:CN200520045275.3

    申请日:2005-09-22

    Abstract: 本实用新型公开的测量光纤拉曼增益系数的装置包括光纤激光器,泵浦-信号光纤波分复用器和光纤光谱仪,泵浦-信号光纤波分复用器的输入端接有用于与被测单模光纤连接的第一光纤接头,泵浦-信号光纤波分复用器的输出端经第二光纤接头与光纤光谱仪相连,泵浦-信号光纤波分复用器的泵浦端经第三光纤接头与光纤激光器相连。本实用新型的装置中不用信号源,采用光纤激光器作为泵浦源,耦合方式简单,耦合效率高,无偏振依赖性,测量信噪比高,与现有小信号增益测量法相比,具有测量精度高、范围宽、稳定性好和速度快的特点。该测量装置可广泛用于各种通信光纤、宽带平坦光纤拉曼放大器的设计和制作中。

    一种具有阀值自动控制功能的单光子计数鉴别电路

    公开(公告)号:CN204535862U

    公开(公告)日:2015-08-05

    申请号:CN201520089303.5

    申请日:2015-02-09

    Abstract: 本实用新型的具有阀值自动控制功能的单光子计数鉴别电路包括:电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5、变阻器W1,电容C1、电容C2、电容C3、电容C4、电容C5、电容C6、二极管D1、比较器IC1和运算放大器IC2。电阻R1、电阻R3、电容C1、电容C4、电容C5、电容C6、比较器IC1和变阻器W1组成阀值可调的比较器。电阻R2、电阻R4、电阻R5、二极管D1、电容C2、电容C3和运算放大器IC2组成动态调节比较器比较阀值的积分电路。本实用新型利用积分电路对鉴别器输岀的噪声触脉冲进行积分,并根据积分值对比较器的比较阀值进行实时动态调整,使系统获得最佳探测灵敏度。本实用新型具有结构简单、成本低、功耗小、实时控制性好等优点,可有效减少系统环境变化的影响。

    一种脉冲式半导体激光器驱动电路

    公开(公告)号:CN203747238U

    公开(公告)日:2014-07-30

    申请号:CN201420129475.6

    申请日:2014-03-21

    Abstract: 本实用新型的一种脉冲式半导体激光器驱动电路包括:电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5、电阻R6、电阻R7、电容C1、电容C2、二极管D1、二极管D2、变压互感器T1、晶体三极管N1、晶体三极管N2以及半导体激光器LD1。电路中的电阻R3、电阻R5、晶体三极管N2、二极管D1、电阻R4、变压互感器T1组成触发电路。电阻R1、电阻R2、电阻R6、电阻R7、晶体三极管N1、二极管D2、电容C2、电容C1以及半导体激光器LD1共同组成了半导体激光器脉冲驱动电路。本实用新型可实现数ns级的窄脉宽高峰值功率激光脉冲,解决了传统双极型、金属氧化场效型晶体管驱动电路驱动电流小、驱动速度慢的问题。

    一种混沌激光相关全分布式光纤拉曼与瑞利光子传感器

    公开(公告)号:CN202350748U

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201120287620.X

    申请日:2011-08-10

    Abstract: 本实用新型公开了一种混沌激光相关全分布式光纤拉曼与瑞利光子传感器,它是根据混沌激光相关原理、光纤瑞利与拉曼融合散射传感原理、利用光时域反射原理对测点进行定位制成的;该传感器采用混沌激光器,在时域上随机起伏的光脉冲序列,通过传感光纤的反向探测光与本地参考光的相关处理,提高了传感器系统的空间分辨率;有效地增加了入射光纤的光子数,提高了传感器系统的信噪比,提高了传感器的测量长度与测量精度,在测量现场温度的同时能测量现场的形变、裂缝,与测量温度互不交叉。具有成本低、寿命长、结构简单、高空间分辨率和信噪比好等特点,适用于30公里范围内高空间分辨率15cm石化管道、隧道、大型土木工程监测和灾害预报监测。

    多拉曼散射效应融合的超远程光纤测温传感器

    公开(公告)号:CN202229855U

    公开(公告)日:2012-05-23

    申请号:CN201120350879.4

    申请日:2011-09-19

    Abstract: 本实用新型公开的多拉曼散射效应融合的超远程光纤测温传感器,利用拉曼频移器产生1660nm波段宽光谱激光作为系统测量用光源,结合拉曼放大效应放大系统光源使可测温的传感光纤长度增加。传感光纤中产生的带有温度信息的反斯托克斯光经C波段的拉曼放大器放大后,通过匹配的窄带滤光片去除瑞利散射光,解调后获得传感光纤上的温度信息。本实用新型的优点在于:1660nm系统光源被拉曼放大后可提高传感光纤的测温长度,带有温度信息的反斯托克斯拉曼光被移到1550nm光纤低损耗区后结合C波段的拉曼放大器提高了系统的信噪比。该系统适用于超远程100公里及以上范围的石化管道,隧道等需灾害预报监测场合。

    一种融合光纤布里渊频移器的超远程脉冲编码分布式光纤布里渊传感器

    公开(公告)号:CN202195827U

    公开(公告)日:2012-04-18

    申请号:CN201120286419.X

    申请日:2011-08-09

    Abstract: 本实用新型公开的融合光纤布里渊频移器的脉冲编码分布式光纤布里渊传感器是利用脉冲编码原理,光纤的布里渊散射频移效应,光纤受激拉曼散射和布里渊光放大效应,相干放大的布里渊散射光的应变、温度效应和光时域分析原理制成传感器。包括波形发生器,窄线宽单频光纤激光器,两个光纤分路器,脉冲编码光调制器,光纤布里渊频移器,两个光纤环行器,掺饵光纤放大器,偏振扰模器,光纤窄带反射滤波器,光纤泵浦-信号耦合器,光纤拉曼泵浦激光器,单模传感光纤,光纤滤波器,光电接收、放大器模块,两个数字信号处理器,光电外差、接收、放大器模块和计算机。该传感器能有效提高入射传感光纤的激光脉冲光子数,改善传感器系统的信噪比,提高测量距离、测量精度和空间分辨率。

    一种脉冲编码分布式光纤拉曼、布里渊散射传感器

    公开(公告)号:CN202177386U

    公开(公告)日:2012-03-28

    申请号:CN201120286359.1

    申请日:2011-08-09

    Abstract: 本实用新型的脉冲编码分布式光纤拉曼、布里渊散射传感器包括波形发生器,半导体FP腔宽带光纤激光器,半导体外腔窄带脉冲光纤激光器,光纤分波器,脉冲编码光调制器,单向器,掺鉺光纤放大器,双向耦合器,传感光纤,集成波分复用器,两个光电接收放大模块,直接检测系统,窄带的透射光纤光栅,环行器,相干检测系统和工控机。该传感器采用两个激光光源,其中,半导体FP腔宽带光纤激光器利用光纤自发拉曼散射強度比测温,另一个半导体外腔窄带脉冲光纤激光器利用光纤自发布里渊散射线的频移测应变。采用时间序列编码激光脉冲,在提高发射光子数的同时又可通过压窄激光脉冲宽度提高空间分辨率,增加系统的信噪比,在空间实现在线温度和应变的同时测量并改善了测量精度。

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