-
公开(公告)号:CN105424252A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201510999979.2
申请日:2015-12-28
Applicant: 中国工程物理研究院流体物理研究所
Inventor: 邓向阳
CPC classification number: G01L5/0052 , G01L1/242
Abstract: 本发明涉及测量技术领域,尤其是一种光纤光栅冲击压力传感器及处理方法。本发明所要解决的技术问题是:针对利用不等臂光纤Mach-Zehnder干涉装置,将冲击压力引起光纤光栅的波长移动转换为干涉信号,从而检测相位差的测量方法存在的缺点,提出了一种边孔光纤光栅传感器来测量冲击压力。本发明中将三端口环形器第三端口输出的光脉冲信号进行二级放大,同时进行信号延迟后输出至信号处理装置;信号处理装置接收放大及延迟单输出的光信号,并通过信号处理装置的光电转换器将光脉冲信号转换为电信号,然后通过信号处理装置的示波器进行记录后,通过信号处理装置的处理器进行计算冲击波压力。
-
公开(公告)号:CN104880159A
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201510191705.0
申请日:2010-09-16
Applicant: 直观外科手术操作公司
Inventor: 马克·E·弗罗加特 , 贾斯丁·W·克莱恩 , 道恩·K·吉福德 , 史蒂芬·托德·克瑞格
CPC classification number: G01B11/24 , G01B11/16 , G01B11/168 , G01B11/18 , G01L1/242 , G01L1/246 , G02B6/02042
Abstract: 本发明公开了用多芯光纤进行形状感测的精确测量方法和装置。检测直到多芯光纤上一点处的多芯光纤内的各个芯的光程变化。基于所检测到的光程变化来确定多芯光纤上该点处的位置和/或指向。该确定的精度优于直到多芯光纤上该点处的多芯光纤的光程变化的0.5%。在一个优选的示例性实施例中,该确定包括基于所检测到的光程变化来确定多芯光纤的至少一部分的形状。
-
公开(公告)号:CN104583730A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201380043930.9
申请日:2013-08-07
Applicant: 公益财团法人地球环境产业技术研究机构 , 纽布瑞克斯株式会社
CPC classification number: G01D5/353 , B01J19/00 , G01B11/16 , G01B11/18 , G01D5/35361 , G01K11/12 , G01K11/32 , G01K2011/322 , G01L1/242 , G01L19/00
Abstract: 本发明利用入射到在物质中铺设的光纤的脉冲激光的散射波,测量布里渊频移及瑞利频移在光纤内的分布,利用用于将物质的压力、温度及应变与布里渊频移及瑞利频移相关联的、铺设的光纤所特有的系数,解析测量时刻的物质的压力、温度及应变沿光纤的分布。
-
公开(公告)号:CN102597726B
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201080026977.0
申请日:2010-04-22
Applicant: 霍廷格·鲍德温测量技术有限责任公司
Abstract: 本发明涉及光学应变仪(1),其使用玻璃纤维作为应变传感器。该应变仪具有带护套的玻璃纤维。所述护套具有下面的组成:聚醚醚酮和混入的至少10重量%且最大40重量%无机填料的混合物,该无机填料的粒度是0.08μm-12μm。该护套的外径是0.2mm-1.2mm。该护套的外径D与玻璃纤维的直径d之间的比率D/d是2-6。该护套在该玻璃纤维上的压力是这样的,即,基本上不会发生该玻璃纤维与护套之间的相对移动。
-
公开(公告)号:CN104203085A
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201380017445.4
申请日:2013-03-20
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
CPC classification number: A61B5/065 , A61B5/01 , A61B5/061 , A61B5/103 , A61B5/1071 , A61B5/1076 , A61B5/6852 , A61B5/6885 , G01B11/16 , G01B11/18 , G01K13/00 , G01L1/242
Abstract: 一种光纤形状感测系统包括具有近端区域和远端区域的细长光纤形状感测设备(116)。所述远端区域包括第一温度,在所述第一温度上执行形状感测。温度控制设备(102、104、106)被配置为控制所述形状感测设备的所述近端区域处的第二温度,以匹配所述第一温度。所述近端区域包括用于将光发射到所述光纤形状感测设备的至少一条光纤中的发射区域(118)。
-
公开(公告)号:CN104126103A
公开(公告)日:2014-10-29
申请号:CN201280068990.1
申请日:2012-12-03
Applicant: 直观外科手术操作公司
CPC classification number: G01B9/0207 , G01B9/02004 , G01B9/02069 , G01B9/02072 , G01B9/02076 , G01B9/02083 , G01B9/0209 , G01B11/0658 , G01B11/18 , G01D5/3537 , G01L1/242 , G01M11/3172
Abstract: 光学解调系统例如基于OFDR的系统测量经受时变干扰的传感光波导的折射率的局部变化。为一定长度的传感光波导检测的干涉测量信号被变换到谱域。从变换的干涉测量数据集确定时变信号。从时变信号确定补偿信号,该补偿信号用于为干涉测量数据集补偿时变干扰。通过使用求平均和应变补偿实现进一步的鲁棒性。该补偿技术可以沿光波导的长度被应用。
-
公开(公告)号:CN102695938A
公开(公告)日:2012-09-26
申请号:CN201080041709.6
申请日:2010-09-16
Applicant: 鲁纳创新有限公司
Inventor: 马克·E·弗罗加特 , 贾斯丁·W·克莱恩 , 道恩·K·吉福德 , 史蒂芬·托德·克瑞格
CPC classification number: G01B11/24 , G01B11/16 , G01B11/168 , G01B11/18 , G01L1/242 , G01L1/246 , G02B6/02042
Abstract: 公开了用多芯光纤进行形状感测的精确测量方法和装置。检测直到多芯光纤上一点处的多芯光纤内的各个芯的光程变化。基于所检测到的光程变化来确定多芯光纤上该点处的位置和/或指向。该确定的精度优于直到多芯光纤上该点处的多芯光纤的光程变化的0.5%。在一个优选的示例性实施例中,该确定包括基于所检测到的光程变化来确定多芯光纤的至少一部分的形状。
-
公开(公告)号:CN101246056B
公开(公告)日:2012-03-07
申请号:CN200810006143.8
申请日:2008-02-13
Applicant: 住友电气工业株式会社
Inventor: 山本义典
IPC: G01J9/00
CPC classification number: G01K11/32 , G01K2011/322 , G01K2203/00 , G01L1/242 , G01M11/088 , G01M11/319 , G01M11/39
Abstract: 本发明涉及一种利用布里渊散射的频谱测定装置及测定方法,其能够更迅速地判断光纤的温度或变形的状态。该频谱测定装置具有光源、分析部及异常判断部。光源输出泵浦光及探测光。使输出的泵浦光及探测光向传感光纤相对地入射。分析部分析通过布里渊散射使探测光得到的增益。异常判断部基于分析部的分析结果,判断与传感光纤的温度或变形相关的状态。泵浦光和探测光之间的频率差v设定在规定的频率差设定范围内。该频率差设定范围是包括基准增益频谱中取得峰值的频率差在内的范围,设定为小于或等于基准增益频谱的谱线宽度,该基准增益频谱是在传感光纤的温度或变形处于基准状态时探测光得到的增益的频谱。
-
公开(公告)号:CN101943568A
公开(公告)日:2011-01-12
申请号:CN201010194837.6
申请日:2010-06-07
Applicant: 香港纺织及成衣研发中心
IPC: G01B11/16
Abstract: 一种用于检测大的反复形变的测量系统(10),包括:纤维光学应变传感器(12),其包括呈一系列延伸环(40)的形式的柔性聚合物光学纤维(POF)(20),所述环(40)是柔性的以允许在平面内旋转;以及形成在纤维(20)的至少一侧上的凹槽(41);与POF(20)相连接的光源(11);以及光检测器(13),用于检测光功率传输损耗在凹槽(41)上的变化,所述变化是由于在应变传感器(12)上施加应变时凹槽(41)的形状变化所引起的。
-
公开(公告)号:CN101852655A
公开(公告)日:2010-10-06
申请号:CN201010145895.X
申请日:2010-04-13
Applicant: 中国计量学院
CPC classification number: G01B11/16 , G01D5/35364 , G01K11/32 , G01L1/242 , G01L1/247
Abstract: 本发明公开的分布式光纤拉曼、布里渊散射传感器,包括半导体FP腔脉冲宽带光纤激光器、半导体外腔窄带连续光纤激光器、分波器、电光调制器、单向器、掺鉺光纤放大器、双向耦合器、集成波分复用器、两个光电接收放大模块、直接检测系统、窄带的透射光纤光栅、环行器和相干检测系统。该传感器基于光纤非线性光学散射的融合原理和波分复用原理,利用背向光纤自发反斯托克斯和斯托克斯拉曼散射光强度比来测光纤温度;背向光纤自发布里渊散射光的频移测量光纤所受的应变,实现温度和应变的同时测量,提高系统的信噪比,改善了测量精度。
-
-
-
-
-
-
-
-
-