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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  • [实用新型]水泵监测装置-CN201520545470.6有效
  • 陈霞 - 莆田市荔城区聚慧科技咨询有限公司
  • 2015-07-26 - 2015-12-09 - G01D21/02
  • 本实用新型公开一种水泵监测装置,包括宽带光源、耦合光纤布拉格光栅传感光纤F-P可调滤波、光电探测电路模块、A/D转换及FPGA处理系统。光纤F-P可调滤波接收反射回耦合的满足Bragg条件的光并进行波长扫描,当光纤F-P可调滤波出射的窄带光中心波长与满足Bragg条件的光的波长相匹配时,该满足Bragg条件的光通过光纤F-P可调滤波并进入光电探测电路模块,再经由A/D转换转换为电信号后,进入FPGA处理系统完成光纤光栅的波长解调,并利用光纤光栅本身的波长与水泵参数之间的对应关系,计算出该光纤光栅所在地点的实时水泵参数值。
  • 水泵监测装置
  • [发明专利]一种静电驱动的F-P腔MEMS波长可调滤波-CN200810116068.0无效
  • 姚军;王大甲;胡放荣;邱传凯 - 中国科学院光电技术研究所
  • 2008-07-02 - 2008-12-10 - G02F1/21
  • 本发明公开了一种静电驱动的F-P腔MEMS波长可调滤波,包含一个F-P腔,其特征在于:在F-P腔的四周连有4个静电驱动,4个静电驱动的上极板分别通过4根连接杆与F-P腔的前腔面相连,4个静电驱动的下极板与F-P腔的后腔面固定在同一平面上;本发明的F-P腔静电驱动MEMS波长可调滤波,其前腔面能够在静电驱动的带动下发生整体平移,从而使得前腔面、后腔面的反射光始终保持平行,从而提高了F-P腔MEMS波长可调滤波滤波效率和对选择光的利用率;本发明F-P腔MEMS波长可调滤波体积小、能耗低、结构简单以及制作容易,可以广泛适用于光纤通信系统。
  • 一种静电驱动mems波长可调滤波器
  • [实用新型]基于F-P滤波的锥形光纤光栅传感解调系统-CN201120375020.9有效
  • 周倩;宁提纲;赵鑫 - 北京交通大学
  • 2011-09-27 - 2012-05-30 - G01D5/26
  • 一种基于F-P滤波的锥形光纤光栅传感解调系统,涉及光纤传感领域,解决了光纤光栅传感的温度-应力交叉敏感问题。该系统的宽带光源(1)的输出接三端口耦合的第一端口(21),三端口耦合的第二端口(22)接光纤光栅(3),三端口耦合(23)的第三端口接F-P滤波(4),F-P滤波(4)粘贴在压电陶瓷(9)上,F-P滤波的输出接光电探测(5),光电探测接放大电路(6),放大电路接数据采集卡(7),数据采集卡接计算机(8),压电陶瓷控制(10)对压电陶瓷进行控制,压电陶瓷控制的输出接计算机。光纤光栅为锥形光纤光栅。该系统结构简单,精度较高,稳定性好,系统信噪比高、分辨率高,能实现温度和应力的同时解调。
  • 基于滤波器锥形光纤光栅传感解调系统
  • [实用新型]一种基于F-P滤波的微型光纤光谱分析仪-CN201120312542.4有效
  • 姚飞;陈溢文;张超;周晓伟 - 桂林聚联科技有限公司
  • 2011-08-25 - 2012-06-13 - G01J3/28
  • 本实用新型公开了一种基于F-P滤波的微型光纤光谱分析仪,包括与宽带光源顺序连接的第一分路、第一光纤光栅、第二光纤光栅,与待测信号顺序连接的开关、第二分路滤波、综合处理单元、宽带光源,另外,第一分路与第二分路连接,综合处理单元与开关连接,其特征是:所述第一光纤光栅和第二光纤光栅为光纤布拉格光栅;滤波F-P滤波;开关为光开关。本实用新型与现有技术相比,具有体积小、质量轻、成本低、便于模块化、易于批量生产等特点,利用光纤光栅作为实时校准信号,有效的提高了测试精度;采用先进的F-P滤波作为分光器件,为仪器实现小型化提供了可靠的保证;采用高速光开关作为信号切换开关,实现了测试的实时性,弥补了F-P滤波存在的固有问题,为提高测试精度提供了有力保证。
  • 一种基于滤波器微型光纤光谱分析
  • [发明专利]基于波长解调的光纤温度传感-CN200810222875.0无效
  • 杨远洪;徐春娇;郭锦锦;段玮倩;张晓哲 - 北京航空航天大学
  • 2008-09-24 - 2009-03-04 - G01K11/32
  • 本发明公开了一种基于波长解调的光纤温度传感,由宽谱光源、光纤耦合、起偏,保偏光纤环,温度传感头,F-P可调滤波、光电探测、模数转换和信号处理组成;宽谱光源的尾纤与光纤耦合的A端熔接;光纤耦合的B端与起偏的入纤熔接,光纤耦合的C端与F-P可调滤波的E端熔接;起偏的尾纤与保偏光纤环的一端熔接;保偏光纤环的另一端与温度传感头熔接;F-P可调滤波的G端与光电探测的输入端熔接,光电探测的输出端与模数转换的输入端相连,模数转换的输出端与信号处理的输入端相连,信号处理的波形输出端与F-P可调滤波F端相连,信号处理的温度输出端用于输出温度值T。在光纤耦合与光电探测之间连接有F-P可调滤波能够代替光谱仪来获取光谱简化了测试操作步骤,有利于信号信息的处理,使其更趋向于实用化。本发明温度传感的输出温度值T与空间频率fλ之间为线性关系,可以简单方便地在信号处理中完成温度的解算。
  • 基于波长解调光纤温度传感器
  • [发明专利]布拉格光栅的解调方法-CN201210239375.4无效
  • 顾杨 - 顾杨
  • 2012-07-12 - 2012-11-14 - G01D3/036
  • 一种布拉格光栅的解调方法,包括:ASE宽带光源将宽带光输入F-P可调谐滤波F-P可调谐滤波在DSP系统提供的扫描控制周期电压的作用下将所述宽带光转换成为扫频的窄带光,通过电控压电陶瓷改变滤波中的F-P腔的长度来改变F-P滤波的导通频带;在调谐控制信号的作用下,F-P滤波的导通频带扫描整个光栅反射光光谱,根据由PID控制得到的目前滤波光纤光栅温度,可计算得到所需电流,通过设定电流源电流大小,使滤波光纤光栅.温度设定到合适的工作点;系统到稳定在工作点后,计算机通过程序控制数据采集卡对于光纤光栅动态应变传感系统的进行信号测量,系统采用自触发模式,等到有触发信号后,测量应变的动态信号;光电探测将光信号转换成电信号进入
  • 布拉格光栅解调方法
  • [发明专利]可调谐光纤F-P滤波-CN200810106218.X无效
  • 秦海琨;李芳;刘育梁 - 中国科学院半导体研究所
  • 2008-05-09 - 2009-11-11 - G02B6/34
  • 本发明公开了一种可调谐光纤F-P滤波,包括:由金属或陶瓷材料构成的封装盒(1);固定于封装盒(1)内的半导体制冷(12);固定于半导体制冷(12)上的结构块(4)、压电陶瓷(10)、测温元件(8)和耐热材料(9);通过环氧树脂粘贴材料密封,并固定于开有球冠形通孔的结构块(4)上的护套(6);通过第一光纤插针(5)固定于护套(6)中的第一光纤(2);通过第二光纤插针(7)固定于护套(6)中的第二光纤(13);以及由端面镀膜的第一光纤(2)与第二光纤(13)形成的一F-P腔。本发明提供的可调谐光纤F-P滤波具有分辨率高、动态范围大、响应速度快、工作稳定等优点,大大提高F-P滤波的性能。
  • 调谐光纤滤波器
  • [发明专利]一种大容量光纤光栅传感解调系统光源-CN201410049046.2在审
  • 王嵚;王江;孙福林 - 中科融通物联科技无锡有限公司
  • 2014-02-12 - 2014-12-17 - H01S5/50
  • 本发明涉及一种大容量光纤光栅传感解调系统的光源,即可调谐的环形激光,包括半导体光放大器(SOA),两个光隔离,宽带滤波,可调谐F-P滤波与分光比为40/60的1×2光耦合。所述半导体光放大器输出端通过光纤连接至光隔离一,所述光隔离一通过光纤连接至可调谐F-P滤波,所述可调谐F-P滤波通过光纤连接至1×2光耦合的一端口,所述1×2光耦合的二端口通过光纤连接至光隔离二,所述光隔离二通过光纤连接至宽带滤波,所述宽带滤波通过光纤连接至半导体光放大器的输入端。所述1×2光耦合的三端口输出激光。本发明实现了可调谐的环形光纤激光输出。
  • 一种容量光纤光栅传感解调系统光源
  • [发明专利]人体温度检测智能服装及其制作方法-CN200810053037.5无效
  • 苗长云;李鸿强;张诚;王瑞 - 天津工业大学
  • 2008-05-08 - 2008-09-17 - A41D1/00
  • 本发明涉及一种人体温度检测智能服装,包括设置于该服装上的宽带光源、耦合、分布式光纤光栅传感F-P可调谐滤波以及经过封装的集成电路部分,宽带光源通过耦合与分布式光纤光栅传感相连,分布式光纤光栅传感经耦合后与F-P可调谐滤波相连;集成电路部分包括微处理、扫描电压电路、光探测、信号调理电路,微处理的输出接口与扫描电压电路相连,由扫描电压电路产生的扫描电压信号加载在F-P可调谐滤波的驱动端,F-P可调谐滤波输出的光信号经光探测接收后产生的电信号通过信号调理电路被输入至微处理
  • 人体温度检测智能服装及其制作方法
  • [实用新型]人体温度检测智能服装-CN200820074693.9无效
  • 李鸿强;苗长云;张诚;王瑞 - 天津工业大学
  • 2008-05-08 - 2009-02-04 - A61B5/01
  • 本实用新型涉及一种人体温度检测智能服装,包括设置于该服装上的宽带光源、耦合、分布式光纤光栅传感F-P可调谐滤波、光探测以及采用环氧树脂封装的集成电路部分,宽带光源通过耦合与分布式光纤光栅传感相连,分布式光纤光栅传感经耦合后与F-P可调谐滤波相连;集成电路部分包括电源管理电路、微处理、扫描电压电路、信号调理电路,微处理的输出接口与扫描电压电路相连,由扫描电压电路产生的扫描电压信号加载在F-P可调谐滤波的驱动端,F-P可调谐滤波输出的光信号经光探测接收后产生的电信号通过信号调理电路被输入至微处理
  • 人体温度检测智能服装
  • [发明专利]变压绕组变形在线监测系统-CN201410255155.X在审
  • 董理科;王天正;王晓延;张邯平;闫杰 - 国网山西省电力公司电力科学研究院
  • 2014-06-10 - 2015-12-16 - G01B11/16
  • 本发明公开了一种变压绕组变形在线监测系统,包括:可调F-P滤波光纤光栅阵列、光电探测模块、A/D转换模块、数字信号处理单元、工控机;所述可调F-P滤波,用于将宽带光源发出的光形成窄带光源,所述可调F-P滤波工作在扫描状态;所述数字信号处理单元,用于调节所述可调F-P滤波腔长,使其窄带在特定范围里扫描,当扫过特定Bragg波长时,则光纤光栅阵列中相应传感光栅输出反射光信号;所述光电探测模块,用于将反射光信号输出转换成电信号;所述A/D转换模块,用于将电信号转换为数字信号,传输至数字信号处理单元;所述数字信号处理单元,用于对所述数字信号进行处理,并将处理后的信号输入所述工控机,所述工控机进行变压绕组变形在线监测。
  • 变压器绕组变形在线监测系统
  • [发明专利]一种准分布式复合材料结构应变和温度检测系统-CN201110112384.2有效
  • 詹亚歌;罗君;吴华;余木火 - 东华大学
  • 2011-05-03 - 2011-12-07 - G01B11/16
  • 本发明涉及一种准分布式复合材料结构应变和温度检测系统,宽带光源输出光经过光纤隔离进入2×2光纤耦合的输入端;2×2光纤耦合的输出光进入1×m光开关的输入端;1×m光开关输出光进入m×n网络式光纤光栅传感头;所述的m×n网络式光纤光栅传感头的反射光依次经过1×m光开关和2×2光纤耦合进入所述的光纤可调F-P滤波的输入端;所述的光纤可调F-P滤波的输出光依次经光电转换模块、信号放大器、数据采集卡和计算机本发明利用一个光纤可调F-P滤波实现所有传感光纤光栅反射信号光的波长解调,具有抗电磁干扰、全光纤型测量、复用测量点数多、可远程监控及可无损测量等优点。
  • 一种分布式复合材料结构应变温度检测系统
  • [发明专利]多波长可调谐F-P滤波-CN201510611542.7在审
  • 张瑞峰;孙永茂 - 天津大学
  • 2015-09-21 - 2016-02-03 - H01S3/067
  • 为提供一种多波长可调谐F-P滤波,能够精确调谐滤波的通带,具备高分辨率、大动态范围、允许高精确测量、高效率低损耗,为此,本发明采取的技术方案是,多波长可调谐F-P滤波,由两个光纤准直、高精度线性平移台构成,两个光纤准直镀有95%反射膜,一个位置固定,另一个固定在高精度线性平移台上随平移台作线性移动,两个光纤准直光轴在同一直线上,两个光纤准直两个相互平行的表面构成谐振腔,光源从左端输入,在谐振腔内干涉加强本发明主要应用于可调谐F-P滤波的设计制造。
  • 波长调谐滤波器

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