专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种双微腔光纤差压传感器及其制造、传感测量方法-CN202310096884.4在审
  • 冉曾令;何正熙;邱盛意;崔健馨;张飞;朱加良;李卓玥 - 电子科技大学
  • 2023-02-10 - 2023-07-11 - G01L13/00
  • 本发明公开了一种双微腔光纤差压传感器,该传感器包括壳体、膜片、光纤插芯、光纤和引压口;所述壳体包括两对称设置的圆柱形金属体,所述两个圆柱形金属体中,相互靠近的底面为第一底面,相互远离的底面为第二底面,第一底面的中心处沿壳体轴线方向设置有内凹的弧面;本发明的双微腔光纤差压传感器的壳体内部空腔壁面为弧面,可以有效防止因差压值过大导致的膜片过度形变给膜片带来的损害,起到过载保护的作用;通过膜片表面的凹面结构汇聚膜片反射光,增大反射光强;光纤端面位于圆孔内,可增大法珀腔腔长,提高空间频率和解调精度;在相同腔长条件下,相对于其他差压传感器,本发明的传感器减少了感压介质的使用量和传感器的响应时间。
  • 一种双微腔光纤传感器及其制造传感测量方法
  • [发明专利]一种高可靠性的差压传感器及传感方法-CN202210681135.3在审
  • 何正熙;冉曾令;崔健馨;朱加良;何鹏;李卓玥;徐涛;彭诗念 - 电子科技大学
  • 2022-06-16 - 2022-09-02 - G01L13/00
  • 本发明公开了一种高可靠性的差压传感器及传感方法,涉及光纤差压传感器技术领域;该差压传感器包括:壳体、膜片、多对光纤、引压管;壳体的内部为空腔结构,空腔内设置有膜片,每对光纤的第一端端面沿着膜片两侧对称布置,并且光纤的第一端端面与膜片的表面平行,每对光纤的第一端端面与膜片的表面构成法珀腔的两个反射面,两反射面之间的空间为法珀腔,光纤的第二端通过壳体的凹槽引出壳体外;壳体的两端分别连接有引压管,壳体的两端还分别设置有连通空腔和引压管的引压槽。本发明的膜片具有圆柱形硬中心,膜片边缘变形,带动中间的硬中心移动,并且硬中心的位移与膜片形变量一致,因此可利用多对光纤对数据备份,提高了差压传感器的可靠性。
  • 一种可靠性传感器传感方法
  • [发明专利]抗极端环境的蓝宝石光纤光栅传感器及其温度检测方法-CN201910559187.1有效
  • 冉曾令;李卓玥;饶云江 - 电子科技大学
  • 2019-06-26 - 2021-09-14 - G01K11/3206
  • 本发明公开一种抗极端环境的蓝宝石光纤光栅传感器及其温度检测方法,针对极端恶劣条件下的温度传感器的应用问题,本发明通过将断面平整的蓝宝石晶体光纤和切平的单模光纤熔接;还包括在蓝宝石晶体光纤上靠近熔接点的单模近场位置刻栅,在刻栅后的蓝宝石晶体光纤与单模光纤外涂覆保护材料,得到蓝宝石晶体光纤光栅温度传感器;在光传入单模光纤,通过单模光纤对传输至蓝宝石晶体光纤光栅区域的光进行模式选择,使得仅有少模或单一模式的光传入蓝宝石晶体光纤光栅区域;当外界温度变化时,蓝宝石晶体光纤光栅的有效折射率与光栅周期发生改变,从而中心波长改变,通过记录蓝宝石晶体光纤光栅的中心波长,解调得到外界温度变化。
  • 极端环境蓝宝石光纤光栅传感器及其温度检测方法
  • [发明专利]基于多波长弱反结构传感光纤的振动宽频测量系统及方法-CN202010719439.5在审
  • 冉曾令;沈凤;杨婷婷;何正熙;朱加良;何鹏;李卓玥 - 电子科技大学
  • 2020-07-23 - 2020-10-23 - G01H9/00
  • 本发明公开了一种多波长弱反结构传感光纤的振动宽频测量系统及方法,第一种测量系统包括多波长弱反结构传感光纤和多波长光源,多波长光源依次与第一波分复用器、声/光调制器、光放大器和环形器的第一端口连接,环形器的第二端口和第三端口分别与多波长弱反结构传感光纤和第二波分复用器连接;第二波分复用器的输出与相位解调模块连接。第二种测量系统包括多波长弱反结构传感光纤和脉冲光源,脉冲光源与若干环形器的第一端口连接,每个环形器的第二端口与多波长弱反结构传感光纤连接,所有环形器的第三端口均与相位解调模块连接。两种形式的测量系统都提高了脉冲重复频率,实现在光纤长度一定时有效提高振动测量的频率响应范围,提高了系统性能。
  • 基于波长结构传感光纤振动宽频测量系统方法

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