基于3乘3耦合器的光纤干涉型压力传感器

    公开(公告)号:CN105758567B

    公开(公告)日:2019-05-24

    申请号:CN201610251446.0

    申请日:2016-04-21

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于3乘3耦合器的光纤干涉型压力传感器,其是由半导体激光器,隔离器,平行排列3*3耦合器,导光光纤,压力敏感探头,参考光纤绕环,法拉第旋镜,光电探测器,上位机解调系统组成。压力敏感探头是压力传感的关键部分,主要原理是将外部压力变化转化为光纤长度等物理特性的变化,进而引起整个迈克尔逊干涉结构中参考臂和信号臂之间长度的变化和传感光纤中光的相位信号的变化,通过干涉,相位信号的变化转化为光强信号的变化,通过解调光电探测器探测到的光强信号,可以实现相位信号变化的测量,进而可以反演出压力信号的变化。本发明可以实现压力信号的测量,本质安全并且具有高精度,高灵敏度,结构简单,调试方便,耐腐蚀抗干扰的特点。

    光纤干涉水位传感器
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104697609B

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201510127995.2

    申请日:2015-03-24

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种光纤干涉水位传感器,其是由由半导体激光器,3dB耦合器,敏感元件,法拉第旋光镜,导光光纤,光电探测器,计算机组成。其中,敏感元件是水位传感器的关键部分,它把水位的变化转换成光纤的纵向应变和径向应变,从而引起两条干涉臂相位差的变化,最后利用相位差变化反演出水位的变化。本发明不仅能实现高精度的水位测量,同时具有可靠性、抗电磁干扰、抗腐蚀性、灵敏度高和结构简单精巧等优点,适合应用于需高精度水位监测的环境。

    一种解决分布式光纤拉曼温度传感系统温度漂移的方法

    公开(公告)号:CN104596670B

    公开(公告)日:2017-07-11

    申请号:CN201510061623.4

    申请日:2015-02-05

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种解决分布式光纤拉曼温度传感系统温度漂移的方法,其实现主要依赖于动态温度取样模块的设计、动态取样校正方法的开发以及小波分析方法的应用。利用温度探测模块获得的取样光纤盒内的温度数据以及高速数据采集卡采集的相对于取样光纤区域的参考数据和相对于传感光纤区域的传感数据,运用本发明提出的动态取样校正方法,可使系统在‑25℃到45℃的温度变化范围内稳定地工作,解决因环境温度变化或者是系统内元器件间微小串扰引起的温度漂移问题。小波分析方法的具体应用有效提高了系统的测温精度,保证了系统的测温误差在±1℃以内。

    光纤干涉水位传感器
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104697609A

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201510127995.2

    申请日:2015-03-24

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种光纤干涉水位传感器,其是由半导体激光器,3dB耦合器,敏感元件,法拉第旋光镜,导光光纤,光电探测器,计算机组成。其中,敏感元件是水位传感器的关键部分,它把水位的变化转换成光纤的纵向应变和径向应变,从而引起两条干涉臂相位差的变化,最后利用相位差变化反演出水位的变化。本发明不仅能实现高精度的水位测量,同时具有可靠性、抗电磁干扰、抗腐蚀性、灵敏度高和结构简单精巧等优点,适合应用于需高精度水位监测的环境。

    基于3乘3耦合器的光纤干涉型压力传感器

    公开(公告)号:CN105758567A

    公开(公告)日:2016-07-13

    申请号:CN201610251446.0

    申请日:2016-04-21

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: G01L1/242

    Abstract: 本发明公开了一种基于3乘3耦合器的光纤干涉型压力传感器,其是由半导体激光器,隔离器,平行排列3*3耦合器,导光光纤,压力敏感探头,参考光纤绕环,法拉第旋镜,光电探测器,上位机解调系统组成。压力敏感探头是压力传感的关键部分,主要原理是将外部压力变化转化为光纤长度等物理特性的变化,进而引起整个迈克尔逊干涉结构中参考臂和信号臂之间长度的变化和传感光纤中光的相位信号的变化,通过干涉,相位信号的变化转化为光强信号的变化,通过解调光电探测器探测到的光强信号,可以实现相位信号变化的测量,进而可以反演出压力信号的变化。本发明可以实现压力信号的测量,本质安全并且具有高精度,高灵敏度,结构简单,调试方便,耐腐蚀抗干扰的特点。

    一种解决分布式光纤拉曼温度传感系统温度漂移的方法

    公开(公告)号:CN104596670A

    公开(公告)日:2015-05-06

    申请号:CN201510061623.4

    申请日:2015-02-05

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种解决分布式光纤拉曼温度传感系统温度漂移的方法,其实现主要依赖于动态温度取样模块的设计、动态取样校正方法的开发以及小波分析方法的应用。利用温度探测模块获得的取样光纤盒内的温度数据以及采集卡采集的相对于取样光纤区域的参考数据和相对于传感光纤区域的传感数据,运用本发明提出的动态取样校正方法,可使系统在-25℃到45℃的温度变化范围内稳定地工作,解决因环境温度变化或者是系统内元器件间微小串扰引起的温度漂移问题。小波分析方法的具体应用有效提高了系统的测温精度,保证了系统的测温误差在±1℃以内。

    一种光学间隔层倒置聚合物太阳能电池

    公开(公告)号:CN108447993A

    公开(公告)日:2018-08-24

    申请号:CN201810222568.6

    申请日:2018-03-19

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: Y02E10/549 H01L51/447

    Abstract: 本发明公开了一种光学间隔层倒置聚合物太阳能电池,属于有机光电器件技术领域,从下到上的结构依次为透明衬底、导电阴极、光学间隔层、吸光层、阳极缓冲层及金属电极;其中,所述光学间隔层的材料为掺杂铯、硼、铝、镓、铟、镁、锶、钡的氧化锌,掺杂钒、铯、铌的氧化钛中的一种,掺杂物质的浓度为0mol/L-0.5mol/L,单层光学间隔层的折射率为1.1-2.2。本发明采用折射率渐变或交替变化的多层半导体薄膜作为光学间隔层,能够更有效的调节器件内光强的分布,进而提高器件吸光层的光吸收。

    基于3乘3耦合器的光纤干涉型压力传感器

    公开(公告)号:CN205538043U

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201620340504.2

    申请日:2016-04-21

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于3乘3耦合器的光纤干涉型压力传感器,其是由半导体激光器,隔离器,平行排列3*3耦合器,导光光纤,压力敏感探头,参考光纤绕环,法拉第旋镜,光电探测器,上位机解调系统组成。压力敏感探头是压力传感的关键部分,主要原理是将外部压力变化转化为光纤长度等物理特性的变化,进而引起整个迈克尔逊干涉结构中参考臂和信号臂之间长度的变化和传感光纤中光的相位信号的变化,通过干涉,相位信号的变化转化为光强信号的变化,通过解调光电探测器探测到的光强信号,可以实现相位信号变化的测量,进而可以反演出压力信号的变化。本实用新型可以实现压力信号的测量。

    一种氙灯光照强度自动调节装置

    公开(公告)号:CN207600602U

    公开(公告)日:2018-07-10

    申请号:CN201721681968.0

    申请日:2017-12-06

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种氙灯光照强度自动调节装置,属于新能源技术领域,由氙灯系统、电源系统、测量系统组成;可以根据预先设定的光照强度进行自动调节并不断进行校准,减少在工作中的认为调节光照强度的时间,大大提高相关的工作效率;整个装置由计算机与单片机进行控制,并且由于所用光电二极管的稳定性,可以保证该装置的测量精度;该装置结构简单,成本低,并且容易在实验室环境中实现,可以起到推动新能源行业技术发展与进步的作用。

    光纤干涉水位传感器
    10.
    实用新型

    公开(公告)号:CN204461547U

    公开(公告)日:2015-07-08

    申请号:CN201520164694.2

    申请日:2015-03-24

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种光纤干涉水位传感器,其是由半导体激光器,3dB耦合器,敏感元件,法拉第旋光镜,导光光纤,光电探测器,计算机组成。其中,敏感元件是水位传感器的关键部分,它把水位的变化转换成光纤的纵向应变和径向应变,从而引起两条干涉臂相位差的变化,最后利用相位差变化反演出水位的变化。本实用新型不仅能实现高精度的水位测量,同时具有可靠性、抗电磁干扰、抗腐蚀性、灵敏度高和结构简单精巧等优点,适合应用于需高精度水位监测的环境。

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