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公开(公告)号:CN109612407A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811643902.1
申请日:2018-12-29
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01B11/24
Abstract: 本发明属于光纤光栅传感测量领域,公开一种聚酰亚胺薄膜光纤光栅柔性曲率传感器,多个结构相同的聚酰亚胺薄膜组,所述聚酰亚胺薄膜组,包括FBG光纤光栅传感器(2)、聚酰亚胺薄膜(1),其特征在于,将多层所述聚酰亚胺薄膜紧密贴合在一起,在所述多层聚酰亚胺薄膜的不同深度位置布设有一个FBG光纤光栅传感器。本发明可用于对设定范围的曲率进行测量。具有结构简单,测量速度快,灵敏度可选等优点,能够测量弯曲方向和大感测范围的弯曲曲率。
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公开(公告)号:CN106404153B
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201610892186.5
申请日:2016-10-13
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明提供了一种并行分布式计算的多通道光纤光栅振动信号智能传感器系统,所述系统包括:应变测量布拉格光栅;向所述布拉格光栅提供宽带激光的半导体激光器;与所述半导体激光器及布拉格光栅连接的光耦合器;与所述光耦合器连接,并接收所述布拉格反射光谱信号的分光系统,完成光谱信号的空间展开及聚焦;与所述分光系统连接的线阵图像探测器,以高速扫描的方式,对各像素位置的光谱信号进行光强检测,串行输出相应光电信号;与所述线阵探测器相连接的信号调理放大及模数转换电路;与所述信号调理放大及模数转换电路连接的基于FPGA的嵌入式解调器,实现光谱曲线的拟合及插值运算,得到光谱信号的峰值坐标;提供多种数字总线的总线接口模块。
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公开(公告)号:CN109520997A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201811644262.6
申请日:2018-12-29
Applicant: 北京信息科技大学
Abstract: 本发明属于光学检测系统领域,公开一种基于远程的旋光性拉曼检测方法,其特征在于,包括如下步骤:1)首先打开激光器(10)预热,所述激光器(10)从旁路发射激光,调节起偏器(7),经过起偏器(7)与反射镜(5)折射后,通过二向分光镜(4)、调焦透镜(3)、聚光镜(2)后照射至样品(1),调节ICCD光谱仪(12);2)所述样品1的拉曼散射光经过日光滤光镜(6)、检偏器(8)、耦合透镜组(9)后,由传输光纤(11)采集进入ICCD光谱仪(12),所述光谱仪(12)连接有上位机(13),进行旋光拉曼检测。可以有效提高远程拉曼检测精度,提高对物质的辨别能力。
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公开(公告)号:CN106443873B
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201611041093.8
申请日:2016-11-21
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G02B6/02
Abstract: 本发明公开了一种精密控制FBG刻写中预紧力的装置。该装置包括定位夹具,固定夹具,预紧力调节装置和预紧力锁定夹具,可以对预紧力大小在光纤可承受的范围内任意连续调整同时预紧力大小固定后稳定不变。在光纤光栅刻写过程中,通过定位夹具和固定夹具对光纤进行定位调整和夹紧,通过预紧力调节装置施加预紧力到光纤上,然后同过预紧力调节装置精细控制预紧力为到指定大小,最后通过预紧力锁定夹具固定预紧力,使得预紧力大小在整个可写过程中不发生变化,从而实现特定光纤光栅反射波长的刻写。
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公开(公告)号:CN106477070B
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201610847992.0
申请日:2016-09-23
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: B64F5/60
Abstract: 本发明提供了一种基于光栅光纤传感器的机翼外载荷实时监测方法,所述实时监测方法包括以下步骤:a.搭建光栅光纤监测系统;b.建立飞机机翼外载荷数学模型,对所述机翼模型进行全域应力计算,寻找飞机机翼的外载荷应力集中区;c.在飞机机翼外载荷应力集中区布置所述光栅光纤监测系统;d.对所述飞机机翼持续施加外载荷,所述光栅光纤监测系统通过信号接收器采集光栅光纤组的中心波长偏移量数据,绘制外载荷大小与所述光栅光纤组的中心波长偏移量数据的关系曲线,其中由外载荷导致应变片发生应变,从而使所述光栅光纤组的中心波长发生偏移;e.将所述光栅光纤检测系统安装在飞机机翼,根据所述关系曲线对飞机飞行过程中机翼的实时载荷进行监控。
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公开(公告)号:CN106451048B
公开(公告)日:2018-10-30
申请号:CN201611121810.8
申请日:2016-12-08
Applicant: 北京信息科技大学
Abstract: 本发明提供了一种可实现基阶与二阶谐波锁模可切换的光纤激光系统,采用基于反射式石墨烯饱和吸收镜的全保偏光纤锁模技术,采用全保偏光纤谐振腔;全保偏光纤谐振腔可避免环境中外力(压力、弯曲等)引起的光纤双折射变化造成锁模激光不稳定;可保持激光以单一线偏振方向沿保偏光纤慢轴在腔内传输,更易实现锁模脉冲自启动;可减少偏振控制器等元件的使用,降低腔内损耗等优势。所述反射式石墨烯可饱和吸收镜,采用5层以上石墨烯作为可饱和吸收体,石墨烯的调制深度随层数增加而增加,在泵浦功率79mW到102mW获得了基阶锁模脉冲,在到达108mW时获得了二阶锁模脉冲。
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公开(公告)号:CN108663075A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810283705.7
申请日:2016-03-25
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01D5/353
Abstract: 本发明提供了一种FBG传感单元,所述FBG传感单元由1个2×2耦合器和1个FBG传感器构成,所述FBG传感器的左侧通过传感光纤连接前一个所述FBG传感单元的所述2×2耦合器的一个右侧,所述FBG传感器的右侧通过传感光纤连接和其构成所述FBG传感单元的2×2耦合器的左侧;所述2×2耦合器的另一左侧通过传感光纤连接前一个所述FBG传感单元的2×2耦合器的另一右侧,所述2×2耦合器的另一右侧通过传感光纤连接后一个所述FBG传感单元的2×2耦合器的左侧。本发明利用1×2光开关的组合使用,根据传感网络的反馈,能解决多点故障导致的计算机接收不到部分FBG信号的问题,提高了系统的可靠性。
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公开(公告)号:CN105716535B
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201610147739.4
申请日:2016-03-15
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01B11/16
Abstract: 本发明提供了一种用于测试薄试件应变的传感器组桥方式,所述组桥方式包括如下步骤:a)制作基片式光纤FBG应变传感器,将FBG光纤黏贴在基片的基片槽内制成第一片基片式光纤FBG应变传感器;b)重复步骤a)制作第二片基片式光纤FBG应变传感器;c)对薄试件上下表面进行打磨和清洗;d)将步骤a)所述的第一片基片式光纤FBG应变传感器和步骤b)所述的第二片基片式光纤FBG应变传感器黏贴在步骤c)所述的薄试件上下表面;e)将步骤d)中所述的第一片基片式光纤FBG应变传感器和第二片基片式光纤FBG应变传感器表面用环氧树脂胶进行涂层,并在常温下固化24h。本发明上下表面对称设置传感器可以平衡薄试件的局部变形,对现场测量薄试件应变具有重要意义。
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公开(公告)号:CN106248250B
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201610885225.9
申请日:2016-10-11
Applicant: 北京信息科技大学
Abstract: 本发明提供了种采用光纤端面刻槽结构的温度测量方法,所述光纤端面刻槽结构的端面开设凹槽,所述凹槽呈长方体结构,凹槽底边与光纤纤芯的直径重合,并且所述凹槽底边的宽度大于所述光纤纤芯的直径,所述凹槽底边的宽度小于光纤包层的外侧圆周直径;所述凹槽沿纤芯中心平面向上贯穿至光纤包层的外侧;所述温度测量方法包括如下步骤:a、搭建温度测量系统;b、将连接光纤端面刻槽结构的段光纤置于温度可控的环境中;c、逐渐改变所述环境中的温度大小,记录梳状谱移动的长度,绘制梳状谱移动的长度随温度变化的关系曲线;d、利用梳状谱移动的长度随温度变化的关系曲线对待温度进行测量。本发明简化了光路,使结构更加紧凑。
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