差分强度调制测量液体折射率的光纤传感装置及测量方法

    公开(公告)号:CN107044969A

    公开(公告)日:2017-08-15

    申请号:CN201710279927.7

    申请日:2017-04-21

    CPC classification number: G01N21/45 G01N2021/458 G01N2201/088

    Abstract: 本发明公开差分强度调制测量液体折射率的光纤传感装置及测量方法,所述光纤传感装置包括宽带光源、传感模块和基于波分复用器(WDM)的解调模块,其中传感模块包括光纤环行器和光纤传感器。所述光纤传感器由依次连接的单模光纤一(SMF1)、无芯光纤(NCF)、单模光纤二(SMF2),光纤布拉格光栅一(FBG1)和光纤布拉格光栅二(FBG2)组成。所述光纤传感装置包括透射式和反射式。SMF1‑NCF‑SMF2(SNS)构成带通三角滤波器,FBG1、FBG2中心波长分别在滤波器透射谱的左、右线性边沿。外界折射率变化使滤波器谱形漂移,而FBG1、FBG2反射谱不变,因此外界折射率变化被调制为FBG1与FBG2反射光强度差的变化。本发明无需波长解调仪,可大幅度降低成本,抑制输入光波动和温度变化对测量结果的影响,适合实际应用。

    一种基于布里渊的传感器进行混凝土监测的方法

    公开(公告)号:CN106525860A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201610858066.3

    申请日:2016-09-28

    CPC classification number: G01N21/88 G01N2201/088

    Abstract: 本发明公开了一种基于布里渊的传感器进行混凝土监测的方法,具体步骤如下:步骤一,将标准单模光纤埋到混凝土当中,将标准单模光纤与布里渊光纤传感设备连接;步骤二,布里渊光纤传感设备将沿着光纤的温度和应力的分布记录下来;步骤三,布里渊光纤传感设备将数据发送给计算机,计算机根据数据进行计算,并与之前的应力和温度分布的数据进行对比,算出温度和应力的变化,得出混凝土是否产生裂缝。本发明操作简单方便,在混凝土的内部安装有标准单模光纤,可以精确的测量出混凝土内部的温度和应力的分布及其变化,从而在裂缝较小即可探测出来裂缝的发生,甚至是在仅仅只有发生裂缝的趋势的时候,即可以将这种趋势识别,使用效果好。

    斜抛光纤折射率传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN106442410A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610997567.X

    申请日:2016-11-11

    CPC classification number: G01N21/41 G01N2201/088

    Abstract: 本发明公开了一种斜抛光纤折射率传感器及其制作方法。该传感器包括单模光纤、V型光纤槽以及胶体晶体膜,单模光纤的端面为45度的斜面,V型光纤槽位于胶体晶体膜的上方;单模光纤位于V型光纤槽内,其45度的斜面朝上;单模光纤的轴线与胶体晶体膜的平面平行。制作方法的主要步骤为:湿法腐蚀法在硅晶圆上制作V型光纤槽阵列,垂直沉积的方法制作一定厚度的胶体晶体膜阵列,再将胶体晶体膜基底和V型光纤槽粘贴固定,随后固定单模光纤将其压紧在V型光纤槽内,最后划片并封装。本发明的结构新颖、灵敏度高、可靠性好、线性测量范围大、成本低廉、可批量生产,能广泛应用于工业中的折射率检测。

    一种桥梁裂缝监测预警系统与预警方法

    公开(公告)号:CN106290377A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610617175.6

    申请日:2016-07-29

    Applicant: 长安大学

    CPC classification number: G01N21/8806 G01N2201/088

    Abstract: 本发明公开了一种桥梁裂缝监测预警系统与预警方法,该测预警系统包括信号采集模块、数据处理模块和供电模块;所述信号采集模块与数据处理模块保持通信;所述供电模块为信号采集模块和数据处理模块提供电源;所述信号采集模块包括多个光纤传感器和多个监测终端;所述监测终端通过数据采集系统与光纤传感器相连接;所述数据处理模块包括数据集中器,所述数据集中器与网关和终端服务器保持通信。本发明智能化程度高,能够对桥梁关键部位裂缝的生长发育状况进行实时监测,并且实时发出预警。

    一种生物传感标定方法、标定系统及疾病检测系统

    公开(公告)号:CN106198951A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610473066.1

    申请日:2016-06-24

    CPC classification number: G01N33/53 G01N21/71 G01N2201/088

    Abstract: 本申请公开了一种生物传感标定方法、标定系统及疾病检测系统,其中,所述生物传感标定方法通过在光纤表面固定一层被测生物标志物第一抗体的方式,使部分所述光纤通过被测样品时,能够使所述被测样品中的抗原被所述第一抗体捕获;然后在金属纳米粒子表面固定被测生物标志物第二抗体,并将所述金属纳米粒子混入所述被测样品中,由于所述第二抗体的特异性识别,使所述金属纳米粒子可以通过所述第二抗体与所述被测样品中的抗原结合;利用所述生物传感标定方法可以实现对被测样品中的抗原的检测。由于金属纳米粒子的消光截面远远大于传统的荧光分子,因此相较于传统的荧光标记法,所述生物传感标定方法对于所述抗原的检测灵敏度较高。

    一种基于超声脉冲诱发光栅变形的用于测量折射率的方法

    公开(公告)号:CN105911023A

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201610217014.8

    申请日:2016-04-08

    CPC classification number: G01N21/41 G01N2201/088

    Abstract: 本发明提供了一种基于超声脉冲诱发光栅变形的用于测量折射率的方法,所述测量折射率的方法包括如下步骤:a)搭接光纤传感器折射率测量系统,所述系统包括一段带有连续均匀光栅的光纤、超声波发生器和解调仪,所述的带有连续均匀光栅的光纤具有多段光栅,每段光栅栅格均匀分布,所述光栅之间间隔相同;b)将所述光纤传感器折射率测量系统置于待测折射率的溶液中,记录所述解调仪采集到的离峰偏离主峰的间距;c)将步骤b)中所述的离峰偏离主峰的间距与离峰偏离主峰的间距随折射率变化的关系曲线比对,得到待测折射率溶液的折射率大小。

    一种光子晶体光纤的高灵敏度折射率传感器及制作方法

    公开(公告)号:CN105784639A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201610173789.X

    申请日:2016-03-24

    CPC classification number: G01N21/41 G01N2201/088 G02B6/2551

    Abstract: 本发明涉及一种光子晶体光纤的高灵敏度折射率传感器及制作方法,属于光纤传感器技术领域。所述传感器由光纤接入段、折射率传感器段和光纤输出段组成;制作方法:用光纤切割刀切割好第一实芯单模光纤和实芯光子晶体光纤的端面;用光纤熔接机在第一实芯单模光纤和实芯光子晶体光纤的接触面处放电熔接形成微孔和塌陷区;用光纤切割刀切割设定长度的光子晶体光纤;用光纤熔接机在第二实芯单模光纤和实芯光子晶体光纤切好的另一端的接触面处放电熔接形成微孔和塌陷区,构成光子晶体光纤微纳折射率传感器。对比已有技术,本发明具有结构尺寸紧凑、耐高温、制作简便、折射率灵敏度高的优点。

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