飞秒激光制备纤芯失配型FP应变折射率测量方法

    公开(公告)号:CN109632713A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201910039242.4

    申请日:2019-01-16

    CPC classification number: G01N21/45 G01B11/18 G01N2021/458

    Abstract: 本发明属于光纤传感器件领域,公开飞秒激光制备纤芯失配型FP应变折射率测量方法,其特征在于,包括如下步骤:1)基于电弧放电的光纤纤芯失配结构制备;2)基于飞秒激光的FP制备;3)应变折射率传感测试系统测量,光纤传感器置于加热台表面,通过光纤环行器与光源、光纤传感分析仪相连接;光纤传感器置于等强度梁表面,利用其改变应变高低,通过胶头滴管将待测液体滴于传感区域,进行折射率传感测量。可避免电磁干扰,耐高温,可实现应变和折射率同时测量。同时,其结构及制作工艺简单,可靠性好、灵敏度高。

    基于飞秒激光直写FBG的C+L波段掺铒光纤激光器

    公开(公告)号:CN109560448A

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201811615935.5

    申请日:2018-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于飞秒激光直写FBG的C+L波段掺铒光纤激光器,包括传感光纤,传感光纤上设有波分复用器,波分复用器依次串接有C波段掺饵光纤、L波段掺饵光纤、偏振控制器、FBG阵列、宽带反射镜;所述FBG阵列为三个级联的FBG光栅,FBG阵列通过飞秒激光直写方法制得,且三个FBG光栅的长度相同、反射波长不同。本发明激光器采用飞秒激光透过光纤保护层在不除去涂层的单模光纤中直写周期分别为538nm、542nm和547nm且依次首尾相接的光纤布拉格光栅作为选频器件,结合C波段和L波段掺铒光纤、泵浦源、偏振控制器及宽带全反镜构成线形腔光纤激光器,实现了波长可切换的单波长及双波长激光输出,且抑制了激光光谱中的边模,提高了波长稳定性。

    一种相移布拉格光纤光栅的快速制备方法

    公开(公告)号:CN110646878A

    公开(公告)日:2020-01-03

    申请号:CN201911070115.7

    申请日:2019-11-05

    Abstract: 本发明公开了一种相移布拉格光纤光栅的快速制备方法,包括:利用飞秒激光通过逐点法刻写不具有相移结构的布拉格光纤光栅;将所述布拉格光纤光栅从中间位置切断,得到第一光栅和第二光栅;取长度大于所述布拉格光纤光栅长度的玻璃套管;将第一光栅固定在所述玻璃套管一端内;将第二光栅可滑动的设置在所述玻璃套管另一端内,且第二光栅与第一光栅同轴设置。本发明制作相移布拉格光纤光栅过程中,不需要昂贵的掩模版并搭建复杂的光路,成本较低、重复性高,易于实现器件的批量加工。制备的相移布拉格光纤光栅结构简单、制作方便,稳定性可靠,仅通过改变两段光栅的距离,即可实现不同长度大小的相移。

    一种基于光纤的同时测量温度和曲率的装置和方法

    公开(公告)号:CN109781300A

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201811648521.2

    申请日:2018-12-30

    Abstract: 本发明提供了一种基于光纤的同时测量温度和曲率的装置和方法,所述测量方法包括以下步骤:(a)搭建七芯光纤和光纤花生型结构的马赫-曾德尔干涉仪光路,全光纤马赫-曾德尔干涉结构两端熔接光纤连接器,分别连接宽谱光源和光谱记录仪;全光纤马赫-曾德尔干涉结构包括一段两端熔接光纤球的七芯光纤、第一单模光纤单端熔接光纤球和第二单模光纤单端熔接光纤球;(b)将所述全光纤马赫-曾德尔干涉结构分别放入温度变化空间和安装于曲率变化两端位置;(c)逐渐改变曲率大小,记录不同曲率下干涉透射谱,绘制干涉谱波谷与曲率的变化关系曲线,对传感器进行温度和曲率的标定,获得双参量方程组相关系数;(d)通过所述干涉谱变化可以对待测环境中的温度和曲率进行同时测量。

    一种检测PM值的平板显示装置

    公开(公告)号:CN109686252A

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201811643900.2

    申请日:2018-12-29

    CPC classification number: G09F9/301 G01D21/02

    Abstract: 本发明属于检测设备领域,公开一种检测PM值的平板显示装置,包括平板电脑、显示屏幕、按键,其特征在于,还包括FPC软排线、USB转接板、双公USB转接线,所述平板电脑一侧边设置有通信接口(8)、供电接口(9),所述通信接口通过FPC软排线与PM2.5检测仪相连接;所述平板电脑正面右部设有显示屏幕,所述显示屏幕包括有PM2.5浓度显示窗口(1)和温度显示窗口(2),显示PM2.5检测仪的实时颗粒物浓度检测值和环境温度值;所述平板电脑正面左部设有按键和主界面窗口,可以对平板参数进行设置和查看历史记录数据。可以有效提高远程拉曼检测精度,提高对物质的辨别能力。

    侧抛光纤包层研磨厚度的预警方法及系统

    公开(公告)号:CN109631777A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201811626487.9

    申请日:2018-12-28

    CPC classification number: G01B11/06

    Abstract: 本发明公开了提供一种侧抛光纤包层研磨厚度的预警方法及系统,包括激光发射器、透镜、CCD、驱动单元、放大滤波单元、A/D转换器、微机、报警器;激光发射器对侧抛光纤发射激光,出射光通过透镜形成干涉条纹图像并在CCD上显示,干涉条纹图像经过放大滤波、信号转换得到侧抛光纤的研磨厚度,微机利用加载的报警程序对研磨厚度值进行分析比对,当研磨厚度大于阈值时,发出警报。本发明预警系统结构简单,制作成本低,数据测量精确可靠,大大方便了工作人员对研磨程度的把控,具有预警功能,大大减小了断纤的可能。

    飞秒激光制备纤芯失配型FBG温度应变折射率测量方法

    公开(公告)号:CN109682779A

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201910041909.4

    申请日:2019-01-16

    CPC classification number: G01N21/45 G01B11/18 G01K11/32 G01N2021/458

    Abstract: 本发明公开飞秒激光制备纤芯失配型FBG温度应变折射率测量方法,其特征在于,包括如下步骤:1)基于电弧放电的光纤纤芯失配结构制备;2)基于飞秒激光的FBG制备;3)温度折射率传感测试系统测量,光纤传感器置于加热台表面,通过光纤环行器与光源、光纤传感分析仪相连接;光纤传感器置于加热台表面,利用其改变温度高低;通过胶头滴管将待测液体滴于传感区域,进行折射率传感测量;4)应变折射率传感测试系统测量,光纤传感器置于等强度梁表面,通过光纤环行器与光源、光纤传感分析仪相连接;利用其改变应变高低,通过胶头滴管将待测液体滴于传感区域,进行折射率传感测量。可避免电磁干扰,耐高温,可实现温度应变折射率同时测量。

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