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基于可调谐激光器的光纤F-P压力传感器解调系统

成果类型:: 新技术

发布时间: 2022-12-07 09:33:43

科技成果产业化落地方案
方案提交机构:“科创中国”黑龙江科技服务团| 于兴洲 | 2023-11-11 22:22:20
基于可调谐激光器的光纤F‑P压力传感器解调系统,属于光纤传感技术领域。解决现有的三波长解调系统结构复杂,且当被测腔长大幅度变化时,原有的三束光正交相位条件将无法满足,给解调结果带来误差的问题。本发明包括可调谐激光器、第一波分复用器、3段长度不同的光纤、耦合器、光环形器、第二波分复用器、光电探测器、采集装置和计算机;利用解调系统进行动态解调,获得光纤F‑P压力传感器的实时腔长L,利用解调系统进行静态解调,获得待测光纤F‑P压力传感器的初始腔长L0。本发明主要用于测量光纤F‑P压力传感器的腔长动态变化
权利要求 1.基于可调谐激光器的光纤F-P压力传感器解调系统,其特征在于,包括可调谐激光器(1)、第一波分复用器(2)、3段长度不同的光程延长光纤(3)、第二波分复用器(4)、光环形器(5)、第三波分复用器(6)、光电探测器(7)、采集装置(8)和计算机(9); 可调谐激光器(1)包括两种扫描模式,分别为静态波长扫描模式和动态波长扫描模式; 利用解调系统进行动态解调,获得光纤F-P压力传感器(10)的实时腔长L,具体过程为: 计算机(9)控制可调谐激光器(1)处于动态波长扫描模式下,同时,还对可调谐激光器(1)的波长切换时间进行控制,使可调谐激光器(1)分时出射3束波长不同的激光经第一波分复用器(2)进行波长分离后,进入3段长度不同的光程延长光纤(3)进行空间延时,经3段长度不同的光程延长光纤(3)进行空间延时后的3束激光同时到达第二波分复用器(4)合成一束激光,再经光环形器(5)传输至待测光纤F-P压力传感器(10);
随着我省交通运输业的快速发展,交通运输安全与应急管理面临诸多风险考验。目前看,安全管理问题、道路整治问题、气候环境问题、应急救援等问题缺乏行之有效、完善的工作体系,道路交通安全应急工作压力尤存,需亟待解决。 本课题通过对我省交通运输安全与应急体系现状调查,系统总结“十三五”我省交通运输安全应急体系目标完成情况,分析“十四五”交通运输安全应急发展面临的形势和要求。并结合我省经济社会发展的实际,提出“十四五”交通运输安全应急发展思路、发展目标,在确定“十四五”交通运输安全应急发展思路及目标的基础上,提出为达到目标需完成的主要任务、重点工程。为编制“十四五”我省交通运输安全应急发展规划提供基础资料及依据。
黑龙江大学(Heilongjiang University),位于黑龙江省哈尔滨市,是黑龙江省人民政府和中华人民共和国教育部、国家国防科技工业局共建的省属综合性大学,黑龙江省“双一流”建设国内一流大学A类高校,入选国家卓越法律人才教育培养计划、中西部高校基础能力建设工程、特色重点学科项目、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、教育部来华留学示范基地,是世界翻译教育联盟、中俄新闻教育高校联盟、中俄综合性大学联盟、上海合作组织大学、“一带一路”智库合作联盟成员单位
我国土地重金属镉(Cadmium,Cd)污染严重,Cd在食物链中累积,直接或间接的影响农业生产和人类身体健康。由于重金属在土壤中具有隐蔽性、潜伏性、不可逆性、长期性、以及污染后果严重性等特点,使其成为环境污染防治的难点、热点和重点。新兴的生物修复(Bioremediation)技术由于其低成本、可持续的、对环境友好等特点,被人们逐渐关注并应用到重金属污染环境治理上。甜菜(Beta vulgaris L.)作为一种新兴的能源作物,具有生物量大、耐生物及非生物逆境强等特点,这使其成为重金属污染生物修复的优势作物材料。从环境保护、资源节约的角度出发,如果能够在受到重金属污染的边缘土壤上,种植抗性较好、且具有较强金属离子累积吸附能力的能源甜菜,既可为生物质能的开发提供大量的原料,同时因为能源甜菜具备生长迅速、高生物量、对土壤重金属有效的固定等特性,也能解决重金属环境修复的难题。 鉴于以上观点,了解能源甜菜的功能基因在镉逆境下的分子调控机制及其组织细胞表达特性,是甜菜生物技术研究以及植物育种专家创造有价值的、可以应用于重金属生物修复的能源甜菜的基础和首要目标之一。目前,针对能源作物中Metallochaperones的重金属逆境胁迫机制研究还未有报道,特别是针对甜菜---这一新兴的能源作物在重金属污染生物修复分子机制的研究上仍属于空白阶段。 植物Heavy metal-associate
技术转让、合同、入股均可,具体资金双方协商,希望尽快落地实现产业化。