融合拉曼放大效应的光纤拉曼频移器的全分布光纤传感器

    公开(公告)号:CN102564642B

    公开(公告)日:2013-08-07

    申请号:CN201210038827.2

    申请日:2012-02-21

    CPC classification number: G01D5/35364 G01K11/32 G01K2011/324

    Abstract: 本发明公开了一种融合拉曼放大效应的光纤拉曼频移器的全分布光纤传感器,该传感器用一只1550nm光纤脉冲激光器通过光纤分路器分成两束光,一束光经光纤拉曼频移器转换为宽光谱的斯托克斯拉曼光进入传感光纤,另一束光经过延时光纤后与宽光谱斯托克斯拉曼光通过光纤合路器进入同一根传感光纤,两束光在传感光纤相遇处通过非线性相互作用融合,获得一束被拉曼放大的1660nm宽光谱带脉冲激光作为全分布光纤传感器的光源,传感光纤中产生的带有温度信息的1550nm宽光谱反斯托克斯拉曼光通过光纤窄带反射滤光器扣除1550nm激光器瑞利散射光后与带有应变信息的1660nm瑞利光,进入光电接收模块,数字信号处理器和工控机,经解调后获得传感光纤上的温度、应变信息。适用于远程60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。

    可自校正的全分布式光纤拉曼散射传感器

    公开(公告)号:CN102116684B

    公开(公告)日:2012-09-05

    申请号:CN201110024773.X

    申请日:2011-01-21

    Abstract: 本发明公开的可自校正的全分布式光纤拉曼散射传感器,采用双芯光缆作为传感光纤,通过双芯光缆末端焊接在一起的方式使泵浦光在传输时分成正反两束,得到两束反斯托克斯拉曼散射光,通过测量反斯托克斯拉曼散射光强实现测温。通过对两束反斯托克斯拉曼散射光强进行相乘运算,可以达到弯曲、损耗、应变等自校正的目的。本发明包括光纤脉冲激光器、光纤波分复用器、双芯光缆、光电接收模块、数字信号处理器和计算机。本发明的优点在于:仅通过测量反斯托克斯拉曼散射光谱强度就可以实现温度测量的同时进行自校正。本系统结构简单,避免了传统的测量系统由于中心波长不同带来的传输损耗误差和需要多个光电接收器的缺点。

    融合光纤拉曼频移器的脉冲编码超远程全分布式光纤瑞利与拉曼散射传感器

    公开(公告)号:CN102322886A

    公开(公告)日:2012-01-18

    申请号:CN201110226333.2

    申请日:2011-08-09

    Abstract: 本发明公开的融合光纤拉曼频移器的脉冲编码超远程全分布式光纤瑞利与拉曼散射传感器,包括脉冲编码光纤激光器驱动电源,脉冲编码光纤脉冲激光器、由单模光纤和1660nm带通滤光片组成的光纤拉曼频移器、集成型光纤波分复用器、传感光纤、光电接收模块、编码解码解调数字信号处理器和工控机。该传感器基于光纤拉曼频移器原理、脉冲编码原理、光纤瑞利与拉曼融合散射传感原理,利用光时域反射原理对测点进行定位。本发明的传感器成本低、寿命长、结构简单、信噪比好,可靠性好,适用于远程、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YAG纳米荧光粉及其制备方法

    公开(公告)号:CN102161889A

    公开(公告)日:2011-08-24

    申请号:CN201110045053.1

    申请日:2011-02-24

    Abstract: 一种YAG纳米荧光粉及其制备方法,属于稀土发光材料技术领域,其特征在于:其化学通式为Y(3-x)Al(5-y-z)O12:xCe3+,yGd3+,zPr3+,x取值范围为0.01~0.1,y取值范围为0~0.1,z取值范围为0~0.1;按化学通式试剂异丙氧化铝(99.999%)、四水醋酸钇(99.999%)、五水醋酸铈(99.99%)、六水硝酸镨(99.99%),六水硝酸钆(99.99%),经研磨混匀、搅拌、加热、加压、离心、沉淀并烘干即可得到所述纳米荧光粉;本发明的荧光粉,可与近紫外或者蓝光LED晶片结合制备高显色性白光LED,具有良好的应用前景。

    可自校正的全分布式光纤拉曼散射传感器

    公开(公告)号:CN102116684A

    公开(公告)日:2011-07-06

    申请号:CN201110024773.X

    申请日:2011-01-21

    Abstract: 本发明公开的可自校正的全分布式光纤拉曼散射传感器,采用双芯光缆作为传感光纤,通过双芯光缆末端焊接在一起的方式使泵浦光在传输时分成正反两束,得到两束反斯托克斯拉曼散射光,通过测量反斯托克斯拉曼散射光强实现测温。通过对两束反斯托克斯拉曼散射光强进行相乘运算,可以达到弯曲、损耗、应变等自校正的目的。本发明包括光纤脉冲激光器、光纤波分复用器、双芯光缆、光电接收模块、数字信号处理器和计算机。本发明的优点在于:仅通过测量反斯托克斯拉曼散射光谱强度就可以实现温度测量的同时进行自校正。本系统结构简单,避免了传统的测量系统由于中心波长不同带来的传输损耗误差和需要多个光电接收器的缺点。

    一种析出LiAl5O8纳米晶的微晶玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN101597138A

    公开(公告)日:2009-12-09

    申请号:CN200910101117.8

    申请日:2009-07-23

    Abstract: 本发明公开了一种析出LiAl5O8纳米晶的微晶玻璃,它包括质量百分比如下的组分:即25~50%的SiO2、5~30%的Al2O3、5~15%的B2O3、5~15%的Li2O、0~15%的K2O、0~5%的CaO、0~5%的TiO2、0.01~2%的过渡金属离子,过渡金属离子为Ni2+、Co2+、Cr3+、Cr4+、Fe3+、Fe2+、V3+或V5+中的任一种。该微晶玻璃的制备方法包括如下步骤:按以上质量百分比称取上述组分后混合均匀,于1300~1350℃下熔化后,保温30~60分钟,将玻璃熔体倒入模具内,后进行退火,于玻璃转变温度下保温1小时,再自然降温至室温,取出玻璃基体;通过热分析测试制得的玻璃基体,得到其析晶开始温度;把制得的玻璃基体在其析晶开始温度处热处理1~6小时,然后自然降至室温,得到析出LiAl5O8纳米晶的微晶玻璃。本发明的优点是微晶玻璃的熔制温度低,发光效率高、稳定性好。

    一种钒酸盐系无铅低温封接玻璃材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101289279A

    公开(公告)日:2008-10-22

    申请号:CN200810062106.9

    申请日:2008-05-29

    Abstract: 本发明涉及一种钒酸盐系无铅低温封接玻璃材料及其制备方法,该封接玻璃材料的组分及摩尔百分比含量为:V2O525~55%,B2O35~20%,ZnO 5~15%,TeO220~50%,碱金属氧化物R2O 2~15%。制备方法是:以五氧化二钒,硼酸,氧化锌,二氧化碲和碱金属碳酸盐为原料,根据封接玻璃各组分的摩尔百分数含量,计算出原料的质量百分数,称量原料,混合均匀后放入刚玉坩锅中,在800-900℃下熔融;将熔融玻璃液浇铸成型或水淬后研磨成粉,过200目筛。本发明的封接玻璃材料不含铅、镉和铊等有毒有害物质,封接温度低,最低可达到300℃,化学稳定性好,特别适用于电子元器件的封接。

    一种白光LED用卤磷酸盐蓝色荧光粉及其制备方法

    公开(公告)号:CN104927865A

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201510298979.X

    申请日:2015-06-03

    Abstract: 本发明公开了一种白光LED用卤磷酸盐蓝色荧光粉及其制备方法。该荧光粉的化学表达式为:Na2Ba6-xGd2(PO4)6Cl2:xEu2+,式中,x=0.001~0.1。其制备方法是按上述化学式的化学计量比称取相应的原料氯化钠、碳酸钡、氧化钆、磷酸二氢铵和氧化铕,后将各原料研磨混匀得到混合物,将该混合物装入坩埚,在高温炉内于还原气氛和1150~1250℃条件下烧结3~7小时,后冷却到室温得到所述卤磷酸盐蓝色荧光粉。所得蓝色荧光粉在紫外和紫光芯片激发下发射蓝光,发射峰值位于480nm附近。该荧光粉分散性好、颗粒度均匀、化学稳定性好和发光效率高,其激发带覆盖紫外和紫光区域,适合作为紫外LED用蓝色荧光粉。

    一种铕、锰共掺激活的白光荧光粉及其制备方法

    公开(公告)号:CN102071015B

    公开(公告)日:2014-07-09

    申请号:CN201110024772.5

    申请日:2011-01-21

    CPC classification number: Y02B20/181

    Abstract: 一种铕、锰共掺激活的白光荧光粉及其制备方法,属于稀土发光材料技术领域,其特征在于:其化学通式为:Ba1-x-ySrx-zAl2Si2O8:yEu2+,zMn2+,x取值范围为0~0.5,y取值范围为0.01~0.1,z取值范围为0.01~0.1;按化学通式称取试剂(碳酸钡BaCO3(A.R.)(A.R.表示分析纯)、氧化锶SrO(A.R.)、九水硝酸铝Al(NO3)3·9H2O(99.99%),氧化硅SiO2(A.R.),碳酸锰MnCO3(A.R.)和氧化铕Eu2O3(纯度99.99%),经研磨混匀、高温烧结、粉碎、研磨、过筛、水洗并烘干即可得到所述荧光粉;本发明的荧光粉,可与紫外或近紫外LED晶片结合制备高显色性白光LED,具有良好的应用前景。

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