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公开(公告)号:CN108107021A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201711323426.0
申请日:2017-12-13
Applicant: 北京信息科技大学
Abstract: 本发明提供了一种基于长周期光纤光栅的温度和葡萄糖浓度双参数传感,根据长周期光纤光栅对外界环境折射率的变化非常敏感的特性,采用飞秒直写长周期光纤光栅,通过严格控制其光栅参数,使其具备对所述葡萄糖浓度具有不同灵敏度的光栅结构以及空腔结构,当宽带光源进入长周期光纤光栅时,透射谱中存在两个明显的衰减峰,当浓度或者温度变化时,两个特征波长将具有不一样的偏移量,通过计算长周期光纤光栅的谐振波长以及空腔结构的谐振波长分别与温度和待测溶液浓度的关系,组成方程组即可同时测得葡糖糖浓度和温度。
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公开(公告)号:CN108037079A
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201711323428.X
申请日:2017-12-13
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01N21/25
Abstract: 本发明提供了一种基于二氧化碳激光刻写的长周期光纤光栅的蛋白质浓度检测方法,采用二氧化碳激光器刻写的长周期光纤光栅来对蛋白质浓度进行检测,其中,所述二氧化碳激光器刻写的长周期光纤光栅灵敏度高,测量精确,将刻写的长周期光纤光栅来测量蛋白质溶液,可以克服现有的蛋白质测量方法中存在的检测的时候操作过程复杂(需要先取出一部分溶液进行测量),不能实时监测,灵敏度不高等缺点,同时测量稳定可靠,一个光栅可以多次重复测量,市场前景良好。
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公开(公告)号:CN107941372A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711216213.8
申请日:2017-11-28
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01K11/32
Abstract: 本发明提供了一种基于飞秒激光制备光子晶体光纤Fabry-Perot温度传感器的方法,采用飞秒激光划线的方式在光子晶体光纤上刻写,在保留F-P腔结构的基础上仅改变了F-P腔两端的折射率,以最小限度的破坏光子晶体光纤的结构,对光子晶体光纤特性的影响较小。本发明选用光子晶体光纤,相比传统光纤,光子晶体光纤优异的特性突破了传统光纤光学的局限,拓展了光纤的应用范围;制备得到的传感器器件结构简单,稳定性可靠,并可以根据要求制备不同腔长、不同反射系数的光纤内部反射镜的器件;本发明的制备方法不需要昂贵的掩模版,成本较低、重复性高,易于实现器件的批量加工。
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公开(公告)号:CN107907070A
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201711444116.4
申请日:2017-12-27
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01B11/16
CPC classification number: G01B11/18
Abstract: 本发明公开了一种基于MZ滤波结构光纤激光器的应变测试系统,包括泵浦源、波分复用器、掺杂光纤、耦合器、光谱仪和粗锥光纤;所述波分复用器、掺杂光纤、耦合器和粗锥光纤依次分别通过光纤连接成串通结构;所述泵浦源通过光纤与波分复用器熔接;所述光谱仪通过光纤与耦合器熔接;所述光纤为9/125μm单模光纤;本发明涉及光纤传感技术领域;该基于MZ滤波结构光纤激光器的应变测试系统,通过PC端、ASE光源、光纤环形器、光谱分析仪、连接器和控制器的配合使用,实现对基于MZ滤波结构光纤激光器的应变测试,为光纤传感器的发展提供更有利的科学依据,提高了测试效率的同时也提高了测试的准确性,实用性强,易于推广使用。
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公开(公告)号:CN105841723B
公开(公告)日:2018-04-10
申请号:CN201610131661.7
申请日:2016-03-09
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01D5/353
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:CN105758434B
公开(公告)日:2018-04-10
申请号:CN201610131531.3
申请日:2016-03-09
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01D5/353
Abstract: 本发明提供了一种基于线阵InGaAs扫描FBG反射谱的传感解调方法,该方法包括以下步骤:a)宽谱光源发出的光信号经光纤耦合器传输至FBG;b)所述光信号经FBG反射后将带有解调信息的反射谱光信号传输至线阵InGaAs光电探测器;c)反射谱光信号经过线阵InGaAs光电探测器处理后得到与线阵InGaAs光电探测器中像素点位置一一对应的反射谱光强信息;d)通过设置反射谱的光强阀值将反射谱光信号分成多段;e)对每段反射谱对应的像素点位置与光强数据进行高斯函数拟合分析,并通过最小二乘法判定最佳拟合参数,获取光强峰值对应的像素点位置;f)将光强峰值对应的像素点位置带入至像素点位置与波长的对应关系式中并得出该段反射谱的中心波长值。
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公开(公告)号:CN107860493A
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201711418555.8
申请日:2017-12-25
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01K11/32
CPC classification number: G01K11/32
Abstract: 本发明公开了一种再生DFB光纤激光超高温温度测量系统,包括驱动器,激光器,三端环形器,解调仪,再生DFB光纤和计算机,本发明采用相移光纤光栅作为种子光栅,在经过高温退火处理后形成再生光纤光栅,并搭建再生DFB光纤激光系统,用于对超高温文环境下的温度测量,其中,再生后的DFB光栅可耐受超高温度,可达1000度;激光传感可用于超远距离检测;可实现多传感监测点复用。
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公开(公告)号:CN105783948B
公开(公告)日:2018-02-06
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:CN105758521B
公开(公告)日:2017-12-05
申请号:CN201610201753.8
申请日:2016-03-31
Applicant: 北京信息科技大学
Abstract: 本发明提供了一种采用微动光栅提高光谱分辨率的光纤光栅解调方法,解调系统包括泵浦源、波分复用器、布拉格光纤光栅、光阑、狭缝、准直镜、分光光栅、成像镜和线阵探测器、压电执行元件及电压控制系统,其中分光光栅沿逆时针或顺时针旋转微小角度的方法如下:a)压电执行元件调节至最低端,此电压为初调电压;b)记录最低端光谱数据为初始光谱;c)小步距调节压电执行元件,计算当前光谱与初始光谱;d)首次相关度峰值时的调节电压记录为终调电压;e)将初调电压与终调电压间等分为若干等级,每次解调均对各等级进行测量,以获得更高的空间分辨率。
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