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]光纤时分复用传感系统-CN201110385247.6无效
  • 范典 - 武汉理工大学
  • 2011-11-29 - 2012-06-13 - G01D5/36
  • 一种光纤时分复用传感系统。该系统包括多个光纤、光源、光源驱动模块、脉冲发生器、信号采集与处理器、光电转换器和温度控制模块;其中光纤包括输入耦合器、输出耦合器和传感探头;其光源驱动模块接收脉冲发生器的脉冲信号控制光源输出光脉冲,该脉冲光分别进入各个光纤变成脉冲信号,然后依时间先后顺序返回到光电转换器,信号采集与处理器一边连接脉冲发生器获得同步信号,另一边连接光电转换器,对其输出的电信号进行处理和储存,温度控制模块控制光源的工作温度同时将工作温度反馈给信号采集与处理器
  • 光纤衰荡环时分传感系统
  • [发明专利]一种基于光强时间积分的光谱测量时间的推算方法-CN202110766267.1有效
  • 杨乾锁;黄知秋 - 中国科学院力学研究所
  • 2021-07-07 - 2022-09-30 - G01N21/31
  • 本发明公开了一种基于光强时间积分的光谱测量时间的推算方法,包括以下步骤:获取腔吸收光谱测试中的包含完整荡过程的测试数据,生成曲线;从测试数据中选择多个用于推算光谱测量时间的分析时间点;从曲线分别确定多个分析时间点对应的测试数据,利用光强‑时间积分方法分别计算多个分析时间点的事件积分值;利用时间计算公式处理多个事件积分值,以确定完整荡过程的时间值;本发明选择荡过程中的多个数据段进行积分处理,利用积分值简单地推算事件的时间,使用过程简单、计算机运行时间相对较短,且其推算精度不低于传统的最小均方差拟合方法。
  • 一种基于时间积分光谱测量推算方法
  • [实用新型]基于环形腔光谱技术应变传感器-CN201620694067.4有效
  • 杨玉强;葛伟;李林军;张换男;杨群 - 哈尔滨理工大学
  • 2016-07-05 - 2017-01-25 - G01B11/16
  • 本实用新型提供了一种基于环形腔光谱技术应变传感器。应变传感器包括ASE光源、起偏器、电光调制器、波形发生器、环形腔、光电探测器和示波器;环形腔由第一耦合器、第一形器、传感光纤光栅、EDFA放大器、第二耦合器、第二形器、辅助光纤光栅和延时光纤构成当传感光纤光栅产生应变时,传感光纤光栅和辅助光纤光栅的光谱的相对位置发生变化,导致环形腔的损耗产生变化,进而导致脉冲信号的时间发生变化,因此通过探测脉冲信号的时间可获得传感光纤光栅的应变。由于传感光纤光栅和辅助光纤光栅的温度响应相同,导致温度变化不会改变环形腔的损耗以及光脉冲信号的时间,因此该传感器可实现温度自动补偿。由于采用了光纤环形器光谱技术,本实用新型的上述传感器还具有测量精度高和不受光源输出波动影响的优点。
  • 基于环形腔衰荡光谱技术应变传感器
  • [发明专利]基于宽谱连续光的复用型FLRD传感器及多参量检测方法-CN202210258545.7在审
  • 夏历;郑冬巧 - 华中科技大学
  • 2022-03-16 - 2022-06-21 - G01D5/353
  • 本发明公开了一种基于宽谱连续光的复用型FLRD传感器及多参量检测方法,属于光纤传感技术领域,包括:宽谱连续光源,其输出的信号具有随机性;传感模块,包括N(N≥2)个级联的光纤环形腔,且相邻两光纤环形腔之间连接有时延单元,每个光纤环形腔分别用于实现一个待测参量的传感,传感模块的输入端与宽谱连续光源相连;探测模块,用于探测传感模块中各光纤环形腔输出的光信号,并转换电信号,得到时序信号;以及解调模块,用于对时序信号做自相关运算,进行相关解调,分离出各光线对应的相关函数曲线,并计算对应的时间,以完成对各待测参量的检测。
  • 基于连续复用型flrd传感器参量检测方法
  • [发明专利]一种基于干涉谱游标效应和环形腔光谱技术的温度传感器-CN201711070395.2有效
  • 李林军;杨玉强;杨曦凝 - 黑龙江工程学院
  • 2017-11-03 - 2018-10-30 - G01K11/32
  • 本发明涉及一种基于干涉谱游标效应和环形腔光谱技术的温度传感器,沿光路方向依次包括:DFB光纤激光器、偏振器、电光调制器、隔离器、FP腔、环路、光电探测器;所述环路沿光路方向依次包括:第一耦合器、第二耦合器、Sagnac干涉、环形器、平顶光栅、EDFA放大器、第三耦合器;光源发出的连续光经所述偏振器和所述电光调制器后变为脉冲光,所述脉冲光经所述FP腔反射后,由所述第一耦合器的10%的输入端进入所述环路,所述脉冲光在所述环路内每循环一周,其部分能量由所述第三耦合器的1%输出,所述光电探测器将其转化为电压信号,由示波器显示。基于干涉谱游标效应和环形腔光谱技术的温度传感器灵敏度提高几十倍。
  • 一种基于干涉游标效应环形腔衰荡光谱技术温度传感器
  • [发明专利]大口径光学元件反射率测量系统-CN202210128072.9有效
  • 高磊;龙宇;彭琛;朱涛 - 重庆大学
  • 2022-02-11 - 2023-03-10 - G01M11/02
  • 本发明提供一种大口径光学元件反射率测量系统,该系统中第一光束调节装置将宽光谱超快激光转换为线型光束或矩形光束;初始光学谐振腔内不包括光学元件,线型光束或矩形光束在光学谐振腔内,形成第一信号;线型光束或矩形光束在包括光学元件的测试光学谐振腔内,形成第二信号;根据采集到的所述第一信号和第二信号,对应确定初始光学谐振腔的第一时间和测试光学谐振腔的第二时间,根据第一时间、第二时间、初始光学谐振腔和测试光学谐振腔的腔长,
  • 口径光学元件反射率测量系统

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