作者单位
摘要
1 北京航空航天大学  材料科学与工程学院,  北京 100191
2 航天材料及工艺研究所,  北京  100076
3 中国科学院西安光学精密机械研究所,  西安 710068
采用碳纤维复合材料(CFRP)制造反射镜是空间光学系统轻量化的发展趋势。详细地阐述了国外科研机构在碳纤维复合材料反射镜方面开展的全面基础研究, 特别是美国复合材料反射镜研究应用公司(CMA)、伦敦大学学院UCL在这方面的研究情况。阐明了以PLANCK、RICH、NPOI和ULTRA等项目的高精度反射镜为典型代表的工程应用情况, 介绍了碳纤维复合材料反射镜的最新研究情况, 包括碳纳米管/环氧树脂制造反射镜和镜面非接触方法加工。
碳纤维复合材料 反射镜 基础研究 工程应用 高精度 carbon fiber composite mirror basic research engineering application high precision 
光学技术
2017, 43(1): 90
作者单位
摘要
1 上海交通大学 空天科学技术研究院,上海 200240
2 哈尔滨工业大学 复合材料研究所,黑龙江 哈尔滨 150001
利用微型机电系统(MEMS)加工工艺制备微悬臂梁,开发了一种由镀钯薄膜微悬臂梁和光纤布拉格光栅(FBG)组成的氢气敏光纤传感器,通过光栅波长的变化测量微悬臂梁吸收氢气时产生的位移,从而反映出环境中的氢浓度。应用弹性力学理论分析其工作原理,建立了传感器最大波长变化量与氢浓度关系的数学模型。结果表明,改变钯膜/硅悬臂梁厚度比可以提高传感器的灵敏度,厚度比为0.4时,传感器响应量最大。通过实验研究了传感器的氢响应特性,理论模型预测的最大波长变化量与实验结果十分吻合。
氢传感器 微悬臂梁 光纤布拉格光栅 微型机电系统 钯膜 
中国激光
2010, 37(7): 1784
作者单位
摘要
1 哈尔滨工业大学复合材料研究所,哈尔滨,150001
2 哈尔滨工业大学土木工程系,哈尔滨,150090
采用不锈钢管对光纤布喇格(Bragg)光栅进行封装,封装后的光纤光栅作为应变传感器,灵敏系数为1.19pm/με,Bragg中心反射波长与应变呈良好的线性关系.传感器能够与被测结构紧密结合,保证应变的有效传递,便于安装,适于实际工程中的应用.
应变传感器 光纤Bragg光栅 封装 
激光技术
2002, 26(5): 385
作者单位
摘要
哈尔滨工业大学复合材料研究室, 哈尔滨 150001
介绍了在智能结构中具有广泛应用前景的少模光纤传感器。对其原理、组成和性能进行了评述,并讨论了一些存在的问题和今后的研究方向。
智能结构 光纤传感器 少模 
激光与光电子学进展
1997, 34(2): 8

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