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公开(公告)号:CN105866069A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610248237.0
申请日:2016-04-20
Applicant: 北京信息科技大学
CPC classification number: G01N21/39 , H01S3/1062
Abstract: 本发明提供了一种基于可调谐光纤激光器的气体成分测试系统,包括:激光器、波分复用器、掺铒光纤、隔离器、第一耦合器、第二耦合器、第三耦合器、第四耦合器、F?P可调谐滤波器、第五耦合器、气室和光谱仪;其中,波分复用器、掺铒光纤、隔离器、第一耦合器、第二耦合器、第三耦合器、第四耦合器、第五耦合器依次连接形成环形腔状结构,激光器连接波分复用器,第五耦合器依次连接气室,气室连接光谱仪,第一耦合器和第二耦合器的输出端相对熔接,构成Mach?Zehnder滤波结构,第三耦合器和第四耦合器的输出端相对熔接,并在其中一臂插入F?P可调谐滤波器。
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公开(公告)号:CN105841839A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610165571.X
申请日:2016-03-22
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01K11/32
CPC classification number: G01K11/32
Abstract: 本发明提供了一种利用光纤萨格纳克干涉仪测量温度场的方法,所述方法包括如下步骤:a)搭建级联Sagnac干涉仪测量系统,所述系统包括宽带光源泵浦源、第一掺杂稀土元素光纤、第二掺杂稀土元素光纤、一支波分复用器、第一光耦合器、第二光耦合器、第一光纤Sagnac环、隔离器、第二光纤Sagnac环、光谱仪;b)将第一光纤Sagnac环和第二光纤Sagnac环置于可控温度的环境中,进行温度标定;c)逐渐改变环境中的温度,光谱仪采集第二光纤Sagnac环输出的光谱,记录梳状谱移动的长度,拟合梳状谱波长偏移随温度变化的关系曲线;d)利用所拟合的梳状谱波长偏移随温度变化的关系曲线对待测环境进行温度测量。
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公开(公告)号:CN105841723A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610131661.7
申请日:2016-03-09
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01D5/353
CPC classification number: G01D5/35316 , G01D5/35354
Abstract: 本发明提供了一种基于小波变换的光纤光栅传感解调寻峰方法,该方法包括以下步骤:a)采集光纤光栅反射光谱数据;b)通过设置光强阀值将采集的光纤光栅反射谱分成多段;c)对每段光纤光栅反射谱进行三次样条插值;d)利用Mexhat小波进行多尺度小波变换;e)依次获得各尺度上小波变换的模极大值并根据所述模极大值得到小波变换峰的道址;f)判断各尺度小波变换峰的道址是否为峰顶点位置,如果不是则返回步骤e),如果是则进入步骤g);g)根据光纤光栅反射光谱的像素点与波长对应关系式,计算得出峰顶点位置对应像素点位置处的中心波长值。
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公开(公告)号:CN105823497A
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201610349040.6
申请日:2016-05-24
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01D5/353
CPC classification number: G01D5/35354
Abstract: 本发明提供了一种基于相关算法的光纤光栅反射谱解调算法,包括:a)从光谱仪获得高精度、高光谱分辨率的光纤光栅反射谱作为离散自相关函数中的基序列f1(n);b)再将解调仪采到的光纤光栅反射谱进行预寻峰,解调仪采到的光纤光栅反射谱进行补零得到与基序列相同长度的序列f2(n);c)基序列f1(n)和解调仪采到的补零后得到的序列f2(n),可以视为同一序列在不同时间的结果,因此通过对两个序列进行自相关计算:d)将自相关函数与f2(n)序列对齐后,自相关函数R(n)最大值的位置就是峰值的位置;e)结果输出。
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公开(公告)号:CN105806509A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610217133.3
申请日:2016-04-08
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01K11/32
CPC classification number: G01K11/3206
Abstract: 本发明提供了一种基于超声脉冲诱发光栅变形的用于测量温度的方法,所述测量温度的方法包括如下步骤:a)搭接光纤传感器温度测量系统,所述系统包括一段带有连续均匀光栅的光纤、超声波发生器和解调仪,所述的带有连续均匀光栅的光纤具有多段光栅,每段光栅栅格均匀分布,所述光栅之间间隔相同;b)将所述光纤传感器温度测量系统置于待测温度的环境中,记录所述解调仪采集到的离峰偏离主峰的间距;c)将步骤b)中所述的离峰偏离主峰的间距与离峰偏离主峰的间距随温度变化的关系曲线比对,得到温度的大小。
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公开(公告)号:CN105783948A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610176725.5
申请日:2016-03-25
Applicant: 北京信息科技大学
Abstract: 本发明提供了一种基于多传感模块协作的FBG传感器系统,所述传感器系统包括:宽带光源、耦合器、1×N光开关、解调仪、计算机和传感网络,其中所述传感网络包括多个FBG传感模块和多个2×2光开关,所述FBG传感模块之间用传感光纤连接,所述FBG传感模块由1×2光开关和FBG线形阵列组成,所述FBG线形阵列包括多个FBG传感器;所述FBG线形阵列包括2条传感支路,所述2条传感支路的前端分别连接所述1×2光开关,所述2条传感支路的末端连接所述2×2光开关;本发明利用光开关的组合使用和多传感模块的协作原理,根据传感网络的反馈,可以解决传感器网络中的多故障点问题,使得计算机接收到尽可能多的FBG信号,有效提高传感网络的可靠性。
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公开(公告)号:CN103487403B
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201310479339.X
申请日:2013-10-14
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01N21/39
CPC classification number: G01N33/0036 , G01N21/274 , G01N21/3504 , G01N21/39 , G01N2021/399
Abstract: 本发明提供了一种带有参考腔补偿的双波长组合光纤激光器气体检测系统,所述系统包括由依次连接的激光二极管泵浦源、第一波分复用器、有源光纤和第一布拉格光纤光栅和第二布拉格光纤光栅构成的分别发射第一波长和第二波长激光光束的光纤激光器,光隔离器、将光束进行功率分束的耦合器,分束后的光束分别通入到参考气室和检测气室,连接参考气室的第二波分复用器以及连接检测气室的第三波分复用器;第一和第二光电检测器,连接至所述第二波分复用器;第三和第四光电检测器,连接至所述第三波分复用器,生成第一至第四光强度信号;反馈控制单元,接收第一至第四光强度信号,并将比较结果作为反馈信号调节光纤激光器。
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公开(公告)号:CN103487402A
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201310479313.5
申请日:2013-10-14
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01N21/39
CPC classification number: G01N21/39 , G01J3/0218 , G01J3/42 , G01J2003/423 , G01N21/255 , G01N2021/391
Abstract: 本发明提供了一种基于饱和吸收光纤的环形腔内腔光纤激光气体检测系统,所述系统包括由依次连接的泵浦源、波分复用器、第一有源光纤、第一耦合器、布拉格光纤光栅和第二耦合器构成的环形光纤激光器;光隔离器,所述第一耦合器用于将经所述光隔离器隔离后的激光按照一定的功率比例分配为测量光束和强度检测光束;第二有源光栅;检测气室;第一光电检测器,连接至所述第一耦合器的输出,以检测所述环形光纤激光器输出的激光强度生成第一光强度信号;第二光电检测器,连接至所述第二耦合器的输出,接收经过检测气室的检测光束,生成第二光强度信号;和反馈控制单元,接收第一光强度信号和第二光强度信号,生成反馈信号调节泵浦源和布拉格光纤光栅。
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公开(公告)号:CN103337782A
公开(公告)日:2013-10-02
申请号:CN201310305941.1
申请日:2013-07-19
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: H01S3/0941 , H01S3/098 , H01S3/067 , H01S3/081 , G01B11/16
Abstract: 本发明提供了一种利用短腔光纤激光器的输出纵模测量应变的方法,所述方法包括如下步骤:a)搭建所述短腔光纤激光器,所述短腔光纤激光器包括依次连接的激光二极管泵浦源、波分复用器、布拉格光纤光栅、有源光纤和环形镜;b)将所述短腔光纤激光器固定于待测量应变的材料上,使所述短腔光纤激光器的光纤拉伸方向与待测材料产生应变的应变方向相一致;c)测量所述短腔光纤激光器的输出纵模漂移量;d)计算得到待测材料的应变。根据本发明利用短腔式光纤激光器的特性可以精确测量物体的应变,所搭建的光纤激光器结构小巧简单,测量精度高,便携性好,易于在多种场合应用。
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公开(公告)号:CN116542128A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310308209.3
申请日:2023-03-28
Applicant: 北京信息科技大学 , 广州市南沙区北科光子感知技术研究院
IPC: G06F30/27 , A61B90/00 , G01L5/00 , G01L25/00 , G06N3/0499 , G06N3/084 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种基于BP神经网络的压力传感器测量精度优化方法,包括:S1、获取样本数据,包括:柔性阵列式压力传感器的标定压力值、柔性阵列式压力传感器不同温度下的输出电压值,以及不同温度下温度传感器的输出电压值;S2、将获取的样本数据进行归一化处理:S3、将归一化处理后的柔性阵列式压力传感器不同温度下的输出电压值,以及归一化处理后的不同温度下温度传感器的输出电压值,作为BP神经网络的输入,对BP神经网络进行训练;S4、将柔性阵列式压力传感器不同温度下的输出电压值,以及不同温度下温度传感器的输出电压值,输入BP神经网络,输出柔性阵列式压力传感器的测量压力值。本发明有效提高传感器输出的测量压力值的精度。
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