基于榫卯结构的耐辐照传感器无胶化装配封装方法

    公开(公告)号:CN120065408A

    公开(公告)日:2025-05-30

    申请号:CN202510217430.7

    申请日:2025-02-26

    Abstract: 本发明涉及光纤传感技术领域,公开了基于榫卯结构的耐辐照传感器无胶化装配封装方法,包括以下步骤:步骤一,对待封装的光纤光栅用无水酒精擦拭,去除浮尘及碎屑,将光纤光栅放入装有去离子水的超声波清洗仪中进行清洗,清洗完成后使用氮气吹干,步骤二,将封装结构下装配体固定在封装固定系统上,将光纤光栅放置于下装配体与上装配体之间预留的光纤槽自锁结构上,且使光纤光栅位于下装配体正中央。通过采用全金属钽封装结构,通过榫卯机械互锁和无胶化密封设计,彻底避免胶体老化、蠕变导致的监测失效,显著延长传感器在辐射环境下的使用寿命,同时彻底避免胶体老化、蠕变导致的监测失效,显著延长传感器在辐射环境下的使用寿命。

    基于悬式振膜阻尼特性的流体粘度检测装置及测试方法

    公开(公告)号:CN119574382A

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202411718347.X

    申请日:2024-11-27

    Abstract: 本发明涉及流体粘度测试技术领域,公开了基于悬式振膜阻尼特性的流体粘度检测装置及测试方法,包括光源、粘度检测单元、解调模块、显示单元和试验系统;解调模块包括:二极管激光器104、DFB激光器103、光纤耦合器105、光纤环形器106、计算机、函数发生器102、光谱分析仪107和悬式振膜光纤F‑P粘度传感器108。通过选用悬式振膜,悬臂梁的结构使得膜片更容易起振,具有阻尼特性,膜片在液体中进行自由振动时,由于受到粘性阻尼的作用,其振幅会衰减,补充由于粘性阻尼而损失的能量,膜片振幅的衰减速率与液体密度和粘度有关,拟合出膜片振幅的衰减速率可按一定关系计算出液体的粘度,通过建立液体粘度与阻尼因数之间的关系,得到计算流体粘度的公式。

    一种基于气相-液相复合掺杂的铥锡共掺光纤制备方法

    公开(公告)号:CN118343994A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410297556.5

    申请日:2024-03-15

    Abstract: 本发明涉及光纤制备技术领域,公开了一种基于气相‑液相复合掺杂的铥锡共掺光纤制备方法,包括以下步骤:配置铥离子的氯化物水溶液,配置锡离子的氯化物水溶液;将石英反应管、支撑管与尾管一同接入预制棒沉积车床,并对石英反应管表面进行抛光处理;在石英反应管内壁沉积一层熔融的Si O2,为包层,处于合适的沉积温度范围内进行;沉积内包层:在合适温度范围下沉积SiO2的疏松层,将其在含有铥离子氯化物水溶液中充分浸泡后半玻璃化;沉积芯层:将其在含有锡离子氯化物水溶液中充分浸泡后半玻璃化;脱水烧结并收缩为实心预制棒;拉丝涂覆。通过在二氧化硅基质玻璃中进行铥离子及锡离子的掺杂,铥离子提供光纤的增益特性,锡离子提供光纤的光敏特性,使得光纤同时具备增益特性及光敏特性,能够提供更高的传输效率,更快的响应速度以及更均匀的离子分布。

    一种温度钙离子浓度双参数传感器及制备方法

    公开(公告)号:CN112729596B

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202011402087.7

    申请日:2020-12-02

    Abstract: 为了实现对温度和钙离子浓度的同时测量,本发明提出一种基于光纤内空腔粗锥干涉结构的温度钙离子浓度双参数传感器。本发明采用光纤熔接放电制作内空腔粗锥结构,配合稀释喷涂的的方法在光纤端面修饰钙离子光极膜。制成所需的光纤温度钙离子浓度双参数传感器。本发明的有益效果:采用光纤干涉结构配合钙离子光极的方法,避免了传统电化学法的电测干扰;所发明的器件结构机械强度较好,稳定性可靠;本发明可实现三光束干涉结构,从而实现光谱细分,提高测量精确度。

    一种温度钙离子浓度双参数传感器及制备方法

    公开(公告)号:CN112729596A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202011402087.7

    申请日:2020-12-02

    Abstract: 为了实现对温度和钙离子浓度的同时测量,本发明提出一种基于光纤内空腔粗锥干涉结构的温度钙离子浓度双参数传感器。本发明采用光纤熔接放电制作内空腔粗锥结构,配合稀释喷涂的的方法在光纤端面修饰钙离子光极膜。制成所需的光纤温度钙离子浓度双参数传感器。本发明的有益效果:采用光纤干涉结构配合钙离子光极的方法,避免了传统电化学法的电测干扰;所发明的器件结构机械强度较好,稳定性可靠;本发明可实现三光束干涉结构,从而实现光谱细分,提高测量精确度。

Patent Agency Ranking