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:CN101639388A

    公开(公告)日:2010-02-03

    申请号:CN200910102201.1

    申请日:2009-09-03

    Inventor: 张在宣

    Abstract: 本发明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。本发明成本低、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。

    分布式光纤拉曼光子感温火灾探测器

    公开(公告)号:CN101393677A

    公开(公告)日:2009-03-25

    申请号:CN200810120192.4

    申请日:2008-07-25

    Inventor: 张在宣 张淑琴

    Abstract: 本发明公开了分布式光纤拉曼光子感温火灾探测器,它是基于集成型光纤波分复用技术,利用光纤反斯托克斯拉曼光子强度受光纤温度调制原理和光时域反射原理制成的火灾探测器,包括光脉冲激光器,集成型光纤波分复用器,本征型感温光纤,两个光电雪崩二极管,数字信号处理器和显示器或报警器。铺设在防灾现场的本征型感温光纤不带电,抗电磁干扰,耐辐射,耐腐蚀,既是传输介质又是传感介质。该火灾探测器成本低、寿命长、结构简单、信噪比好,可靠性好,适用于中、短程100米-15公里感温火灾探测。

    分布式光纤温度传感器系统

    公开(公告)号:CN1400453A

    公开(公告)日:2003-03-05

    申请号:CN01124438.0

    申请日:2001-07-27

    Abstract: 分布式光纤温度传感器系统是测量温度的装置。它包括激光发生器、带双向耦合器的光纤、光波分复用器,二个光雪崩管,二个放大器,信号采集卡和计算机,激光发生器发出的光脉冲进入带双向耦合器的光纤,光纤输出的背向散射光的回波通道分二路,其一路经光波分复用器分离出喇曼背向散射光再进入光雪崩管,另一路作为瑞利背向散射光进入光雪崩管,上述两个光雪崩管各自对喇曼散射光和瑞利散射光进行光电转换后的输出信号分别输入放大器,放大器的输出端与信号采集卡的输入端相连,信号采集卡的输出端与计算机相连。本发明能同时测量多点的温度,并可以对空间的每个测温点进行定位,安全性高,应用范围广。

    采用循环脉冲编码解码和瑞利解调的分布式光纤拉曼温度传感器

    公开(公告)号:CN102706475B

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN201210170373.4

    申请日:2012-05-25

    Abstract: 本发明公开的采用循环脉冲编码解码和瑞利解调的分布式光纤拉曼温度传感器,包括脉冲光纤激光器,声光调制器,具有四个端口的集成型光纤波分复用器,两个光电接收放大模块,编码解码解调数字信号处理器,光纤温度取样环,本征型测温光纤,数字式温度探测器和PC机。该传感器基于循环矩阵转换对信号进行编码和解码,利用光纤拉曼光強度受温度调制的效应和光时域反射原理进行光纤在线定位测温。使用循环激光脉冲编码解码和用瑞利通道作为温度解调参考通道,极大地改善了系统的信噪比,提高系统的测量精度和测量距离。

    一种虚拟键盘计算器笔
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103129246A

    公开(公告)日:2013-06-05

    申请号:CN201110399033.4

    申请日:2011-11-30

    Abstract: 一种虚拟键盘计算器笔,由外壳(1)、屏幕投影孔(2)、键盘投影孔(3)、信号传感器(7)、计算器主芯片(4)、蓄电池(5)、笔芯(6)、笔夹(8)和笔帽底座(9)组成;键盘投影孔(3)将计算器的客户操作界面投影在桌面或墙面;当操作界面上的虚拟按键被按下时,即某些从屏幕投影孔(2)射出的光线被遮挡,这些遮挡信号将通过信号传感器(7)传递给计算器主芯片(4);计算器主芯片(4)经过信息处理得知客户从操作界面输入的符号,经过计算得出结果,并由屏幕投影孔(2)投影在桌面或墙壁;该装置同时具有笔的书写功能和虚拟键盘计算器及投影功能。

    光纤拉曼频移器双波长脉冲编码光源自校正分布式光纤拉曼温度传感器

    公开(公告)号:CN102322976B

    公开(公告)日:2013-01-02

    申请号:CN201110226344.0

    申请日:2011-08-09

    Abstract: 本发明公开的光纤拉曼频移器双波长脉冲编码光源自校正分布式光纤拉曼温度传感器,包括脉冲编码光纤激光器驱动电源,脉冲编码光纤激光器,光纤分路器,光纤拉曼频移器,两个光纤波分复用器,两个光纤开关,传感光纤,光电接收模块,数字信号处理器和工控机。该传感器用一只脉冲编码光纤激光器通过光纤拉曼频移器获得拉曼相关双波长光源,自校正在现场使用测温光纤光缆时由于光纤、光缆产生的弯曲和受压拉伸而造成的非线性损耗,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通道时偏离线性而造成的测温误差。成本低、寿命长、结构简单、信噪比好,可靠性好,适用于超远程80公里范围内石化管道,隧道,大型土木工程监测和灾害预报监测。

    一种基于锥形腐蚀的温度自补偿FBG折射率传感器

    公开(公告)号:CN102147362B

    公开(公告)日:2012-11-14

    申请号:CN201010595217.3

    申请日:2010-12-10

    Abstract: 本发明涉及一种基于锥形腐蚀的温度自补偿FBG折射率传感器。本发明中宽带光源直接与3dB耦合器的第一个端口光连接,3dB耦合器的第二个端口与锥形腐蚀的光纤布拉格光栅连接,3dB耦合器的第三个端口连接到光谱仪。本发明能够有效解决折射率测量传感技术中存在的物理参量之间交叉敏感问题,实现对温度自补偿的折射率传感测量,结构紧凑,进一步提高测量精度,对外界环境,比如光纤震动有较强的抗干扰能力。同时无需级联额外的光纤光栅,大大降低了传感器成本,易于多点分布的传感测量。

    基于光纤布里渊环形激光器的传感信号检测装置及方法

    公开(公告)号:CN102538985A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201110442935.1

    申请日:2011-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于光纤布里渊环形激光器的传感信号检测装置及方法。装置包括窄线宽DFB激光器、三个光纤耦合器、脉冲调制器、两个掺饵光纤放大器、两个光纤环形器、两个单模光纤、光隔离器、偏振控制器和光电探测器。其中第二光纤环形器、第二单模光纤、光隔离器、第二光纤耦合器和偏振控制器构成光纤布里渊环形激光器。从激光器出射的光经光纤耦合器分成两束光,其中探测光调制为脉冲光,经掺饵光纤放大器后进入传感光纤,产生背向自发布里渊散射信号;参考光经光纤布里渊环形激光器中心频率发生一个布里渊频移。两路散射回来的布里渊散射信号进行相干检测,便于利用低成本器件实现快速高精度检测,结构简单。

    光纤拉曼频移器双波长脉冲编码光源自校正分布式光纤拉曼温度传感器

    公开(公告)号:CN102322976A

    公开(公告)日:2012-01-18

    申请号:CN201110226344.0

    申请日:2011-08-09

    Abstract: 本发明公开的光纤拉曼频移器双波长脉冲编码光源自校正分布式光纤拉曼温度传感器,包括脉冲编码光纤激光器驱动电源,脉冲编码光纤激光器,光纤分路器,光纤拉曼频移器,两个光纤波分复用器,两个光纤开关,传感光纤,光电接收模块,数字信号处理器和工控机。该传感器用一只脉冲编码光纤激光器通过光纤拉曼频移器获得拉曼相关双波长光源,自校正在现场使用测温光纤光缆时由于光纤、光缆产生的弯曲和受压拉伸而造成的非线性损耗,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通道时偏离线性而造成的测温误差。成本低、寿命长、结构简单、信噪比好,可靠性好,适用于超远程80公里范围内石化管道,隧道,大型土木工程监测和灾害预报监测。

    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:CN102322884A

    公开(公告)日:2012-01-18

    申请号:CN201110226272.X

    申请日:2011-08-09

    Abstract: 本发明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。

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