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公开(公告)号:CN105136133A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510504213.2
申请日:2015-08-17
Applicant: 中北大学
IPC: G01C19/72
CPC classification number: G01C19/72
Abstract: 本发明涉及光学陀螺仪,具体为高线性度、大量程的谐振式光纤陀螺仪。该陀螺仪以Sagnac效应为原理,通过采用1×4分束器,在传统谐振式光纤陀螺方案结构上引入第三支、第四支分光臂,并在这两个分光臂上分别加入线性声光移频器,利用移频特性,使得这两个分光臂上的光束在进入谐振腔前就分别预先偏置数值相等、方向相反的频差,即在这两个分光臂上预先偏置大小相等、方向相反的角速度。当外部旋转角速度值达到偏置角速度时,即进入分光臂的检测范围,此时的角速度值即为由该分光臂检测的角速度和预先偏置的角速度的综合。相比于传统的谐振式光纤陀螺,可以在保证高线性度的前提下,增大角速度量程测试范围,实现高线性度、大量程。
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公开(公告)号:CN103968821A
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN201410210762.4
申请日:2014-05-19
Applicant: 中北大学
IPC: G01C19/72
CPC classification number: G01C19/72
Abstract: 本发明涉及高精度的谐振式光学陀螺,具体为双路谐振式光学陀螺,包括第一环形器CIR1、第二耦合器C2、数据采集模块、第三耦合器C3和第二光电探测器PD2,第一环形器CIR1的第三端口通过光纤和第三耦合器C3的第一输入端连接,第二耦合器C2的第二输出端和第三耦合器C3的第二输入端连接,第三耦合器C3的输出端和第二光电探测器的输入端连接,第二光电探测器的输出端和数据采集模块的采集端口连接;本发明根据频差较小、速度相同的两列同向传播的简谐波叠加可形成拍现象的光学合成原理,提供了双路谐振式光学陀螺,该光学陀螺测频差方便、陀螺内包含的光电器件较少,测得的频差精确,不存在检测闭锁阈值区。
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公开(公告)号:CN113702567B
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202111003253.0
申请日:2021-08-30
Applicant: 中北大学 , 内蒙航天动力机械测试所
Abstract: 本发明涉及高动态燃烧场的光学分层成像方法及系统,主要涉及光学成像领域。本申请提供一种高动态燃烧场的光学分层成像方法,本申请提供的方法通过将三维火焰燃烧发光体的图像分为多个部位的图像,然后对每个部位的图像分别进行处理,使得将三维火焰燃烧发光体的三维图像转化为多个二维图像,并且通过预设算法对多个二维图像分别进行处理,在二维图像中分别标注出标记点,通过标记点得到多个二维图像中不同部位的火焰燃烧图像,之后按照预设顺序将火焰燃烧图像进行叠加,就得到三维火焰燃烧发光体的三维图像,即通过火焰燃烧发光体的二维断面图像重建出火焰燃烧发光体的三维温度场。
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公开(公告)号:CN113029335B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202110160271.3
申请日:2021-02-05
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及一种面向火焰环境稀疏空间频率光线的识别提取系统与方法,包括光线收集模块,用以通过光衰减器对光线进行衰减并通过成像镜头将光线在相同空间频率的火焰辐射光线在像方焦平面的同一位置处汇集;光线识别模块,用以允许特定空间频率的光线到达传感器阵列,并使并行采样的稀疏空间频率信息在光谱域内相互独立;时域光谱模块,用以区分光线并在时域内获取动态火焰的高光谱辐射信息。光线通过收集模块进行收集并传输至光线识别模块进行识别与提取,经过识别与提取后的光线传输至时域光谱模块,时域光谱模块对经过光线识别模块传输的光线进行区分和提取信息,能够在时域内同步获取火焰辐射光线的稀疏空间频率信息及其所携带的光谱信息。
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公开(公告)号:CN104635301A
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201510070081.7
申请日:2015-02-11
Applicant: 中北大学
IPC: G02B6/28
Abstract: 本发明涉及基于LTCC的高Q值光学微腔耦合系统的封装结构和封装方法,其结构包括光学微腔,耦合器,两层封装体;所述的封装体第一层由包容整个光学微腔、耦合器的光学透明封装材料凝固构成,提高了系统的抗震能力,第二层是由陶瓷材料所做的上中下分立结构,第一层封装体整个结构通过技术操作完全内嵌于中间层,上下两层在高温下通过粘合剂与中间层紧密粘合,控制了第一层封装材料易受环境温度影响的缺点,提高温度稳定性。利用折射率低于光学微腔耦合系统折射率的光学透明封装材料,用来包容整个光学微腔和耦合器所构建的耦合结构,外部再加一层特殊结构的陶瓷材料控制环境温度变化带来的误差。这种封装结构和封装方法使光学微腔耦合系统更加稳定。
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