基于金属纹膜的光纤F‑P声压传感器

    公开(公告)号:CN106768279A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710046777.5

    申请日:2017-01-20

    CPC classification number: G01H9/004 G02B6/42

    Abstract: 本发明基于金属纹膜的光纤F‑P声压传感器属于声压传感器技术领域;该声压传感器包括金属波纹薄膜、通腔套管、插芯和光纤;所述金属波纹薄膜作为声压敏感元件,用固化胶贴合在通腔套管的一个端面,从通腔套管的另一个端面插有与通腔套管内壁配合的插芯,插芯中心插有端面研磨平整的光纤;通腔套管、插芯和光纤同轴设置,套管和插芯之间用固化胶固定,插芯和光纤之间用固化胶固定;本发明基于金属纹膜的光纤F‑P声压传感器,能够解决膜片材料或膜片形状所带来的技术问题。

    一种光纤微型水听器
    22.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106644039A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201710044931.5

    申请日:2017-01-20

    CPC classification number: G01H9/004

    Abstract: 本发明光纤微型水听器属于声压传感器技术领域;该水听器包括四层结构,第一层是膜片,所述膜片为PDMS平膜或PET纹膜,第二层是中心有圆形通孔的第一支撑层,第三层是中心有圆形通孔的第二支撑层,第四层是中心有圆形通孔、边缘有通气孔的第三支撑层;膜片、第一支撑层、第二支撑层和第三支撑层依次中心对准键合在一起;第一支撑层、第二支撑层和第三支撑层的圆形通孔直径依次减小,呈阶梯状排列;在第三支撑层的圆形通孔中安装有插芯,插芯的中心插有光纤;从膜片到光纤端面为F‑P腔;本发明光纤微型水听器,能够解决膜片材料或膜片形状所带来的技术问题。

    一种基于FBG光纤的中心波长稳定装置与方法

    公开(公告)号:CN104613988B

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201510061572.5

    申请日:2015-02-06

    Abstract: 基于FBG光纤的中心波长稳定装置与方法属于振动信号检测领域;该装置包括ASE光源,沿ASE光源的出射光路依次设置第一光环形器、F‑P传感器、第二光环形器和FBG光纤,FBG光纤的反/透射光路通过第一/二光电转换器连接除法器,除法器依次连接ADC、FPGA、DAC和控制FBG光纤温度的温度控制器;该方法按照时间顺序,依次采集振动信号、提取窄带光、去噪、控制信号转换、调整FBG光纤反射光路的中心波长;本发明由于将FFP‑TF替换成了FBG光纤,并将FBG光纤设置于F‑P传感器的反射光路上,因此不仅降低了对光源的要求,而且提高了强度解调系统的分辨力、量程和信噪比,同时有利于实现仪器小型化,降低成本。

    基于AXIe的智能平台管理系统测试仪器

    公开(公告)号:CN105634871A

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201610049193.9

    申请日:2016-01-25

    CPC classification number: H04L43/50 H04L43/0817

    Abstract: 基于AXIe的智能平台管理系统测试仪器,属于测试领域。解决了现有研发人员所研发IPMC设备,判定其在相应AXIe自动测试系统中是否能正常工作的问题。协议管理控制器,用于根据测试信息向待测智能平台管理系统中各单板上的IPMC或ShMC设备发送命令和数据,并接收待测智能平台管理系统中各单板上的IPMC或ShMC设备的响应数据;上位机,用于对协议管理控制器进行配置,根据测试需求,设置进行测试的项目以及具体测试内容,还用于对接收的待测智能平台管理系统中各单板上的IPMC或ShMC设备的响应数据进行处理,显示待测智能平台管理系统的信息及测试结果。用于对待测智能平台管理系统的是否符合AXIe标准进行测试。

    一种基于FBG的膜片式高精细度F-P光纤加速度传感器

    公开(公告)号:CN105242067A

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201510696063.X

    申请日:2015-10-22

    Abstract: 一种基于FBG的膜片式高精细度F-P光纤加速度传感器,属于光纤传感器技术领域。本发明为了解决传统F-P传感器存在的缺陷。写入光纤内的FBG,敏感膜片,正对光纤出射端面的准直透镜,带尾纤套筒,光纤,套管;套管的一端端面上设置敏感膜片,套管内固定准直透镜和带尾纤套筒,带尾纤套筒的尾纤穿出套管的另一端与光纤连接,敏感膜片的中间设有凸起质量块;FBG和敏感膜片上的凸起质量块端面构成F-P腔的一对反射镜;FBG至光纤出射端面,准直透镜,以及准直透镜至凸起质量块的空气腔共同组成了F-P的腔长。敏感膜片使光纤传感器具有非常高的灵敏度,该传感器的输出信号采用相位解调方法进行解调,对温度变化和激光波长漂移具有很强的抗干扰能力。

    基于45°光纤的非本征型光纤珐珀声压传感器及加工方法

    公开(公告)号:CN105067102A

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201510508642.7

    申请日:2015-08-19

    Abstract: 本发明基于45°光纤的非本征型光纤珐珀声压传感器及加工方法属于声压传感器技术领域;该传感器包括一个硅支撑结构,一根从硅支撑结构侧面贴靠底部插入的研抛端面为45°的光纤,设置在硅支撑结构顶部的声压敏感薄膜,硅支撑结构与声压敏感薄膜构成珐珀腔;声压敏感薄膜为银薄膜,银薄膜内切圆直径与厚度的比值大于1000;该加工方法首先加工硅支撑结构,并在基座上表面依次旋涂正性光刻胶,沉积声压敏感薄膜,再将硅支撑结构顶端与声压敏感薄膜粘贴在一起,然后溶解正性光刻胶,最后将光纤从光纤插口插入、调整,再将光纤插口密封;本发明不仅能够满足贴合于被测物表面使用的技术需求,而且能够解决共轴型非本征型光纤珐珀腔声压传感器稳定性差的问题。

    一种底面内凸式倒平顶锥形腔式太阳能吸热器

    公开(公告)号:CN102331094B

    公开(公告)日:2013-03-13

    申请号:CN201110233099.6

    申请日:2011-08-15

    CPC classification number: Y02E10/44

    Abstract: 一种底面内凸式倒平顶锥形腔式太阳能吸热器,本发明涉及一种太阳能吸热器。本发明为了解决倒平顶锥形腔式太阳能吸热器底面处的金属管难于布满底面,存在吸热器吸收太阳能辐射热流死区的问题。锥形吸热器壳体下端内径小于锥形吸热器壳体上端内径,锥形吸热器壳体的底面为内凸式结构,锥形吸热器壳体的底面呈V字型结构,吸热器侧面部分盘管缠绕在锥形吸热器壳体侧面内壁上,吸热器底面内凸起段盘管缠绕在锥形吸热器壳体的底面上,吸热器侧面部分盘管的进口端与吸热器底面内凸起段盘管的出口端连通,锥形吸热器壳体的外表面上设置有矿渣棉保温层,工作介质出口管穿设在矿渣棉保温层内,工作介质进口管穿设在矿渣棉保温层内。本发明用于吸收太阳能。

    一种基于火焰光场重聚焦图像的三维温度重建联合方法

    公开(公告)号:CN109115348B

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN201810819798.0

    申请日:2018-07-24

    Abstract: 一种基于火焰光场重聚焦图像的三维温度重建联合方法,本发明涉及基于火焰光场重聚焦图像的三维温度重建联合方法。本发明的目的是为了解决现有最近邻域法对于最外层和次外层火焰的物性重建精度低,而Lucy‑Richardson解卷积方法应用在中间层火焰物性重建时的精度低的问题。过程为:一:由光场相机拍摄火焰并记录火焰的三维光场成像;二:得到火焰的光场重聚焦图像;三:得到光场相机的点扩散函数;四:得到火焰层析图像;五:得到黑体平面面辐射力和灰度的拟合关系,并以此拟合关系将火焰层析图像的灰度重建出辐射力,根据辐射力得到三维火焰温度。本发明用于高温火焰温度重建过程中的火焰图像处理领域。

    一种光场相机的几何标定方法

    公开(公告)号:CN108426585B

    公开(公告)日:2019-09-13

    申请号:CN201810201216.2

    申请日:2018-03-12

    Abstract: 一种光场相机的几何标定方法,本发明涉及光场相机的几何标定方法。本发明为了解决现有技术存在的渐晕峰值点与微透镜中心不一致、预设模板操作复杂、计算量大及标定精度低等的问题。本发明包括:一:使用光场相机对白色匀光板成像,获取光场原始白图像I;二:将白图像I的像素灰度值分别按行列加和,完成微透镜区域的初步划分;三:计算每个微透镜区域内各行列像素的灰度值之和,确定每个微透镜子图像的中心点;四:根每个微透镜子图像的中心点,依次检测并提取每个微透镜子图像的边缘特征点;五:根据相邻微透镜子图像的中心点和边缘特征点之间的位置关系,得到每个微透镜的直径、间距及微透镜总体数目。本发明用于光场相机标定技术领域。

    一种基于火焰光场重聚焦图像的三维温度重建联合方法

    公开(公告)号:CN109115348A

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201810819798.0

    申请日:2018-07-24

    Abstract: 一种基于火焰光场重聚焦图像的三维温度重建联合方法,本发明涉及基于火焰光场重聚焦图像的三维温度重建联合方法。本发明的目的是为了解决现有最近邻域法对于最外层和次外层火焰的物性重建精度低,而Lucy-Richardson解卷积方法应用在中间层火焰物性重建时的精度低的问题。过程为:一:由光场相机拍摄火焰并记录火焰的三维光场成像;二:得到火焰的光场重聚焦图像;三:得到光场相机的点扩散函数;四:得到火焰层析图像;五:得到黑体平面面辐射力和灰度的拟合关系,并以此拟合关系将火焰层析图像的灰度重建出辐射力,根据辐射力得到三维火焰温度。本发明用于高温火焰温度重建过程中的火焰图像处理领域。

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