飞秒激光制备纤芯失配型FP应变折射率测量方法

    公开(公告)号:CN109632713A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201910039242.4

    申请日:2019-01-16

    CPC classification number: G01N21/45 G01B11/18 G01N2021/458

    Abstract: 本发明属于光纤传感器件领域,公开飞秒激光制备纤芯失配型FP应变折射率测量方法,其特征在于,包括如下步骤:1)基于电弧放电的光纤纤芯失配结构制备;2)基于飞秒激光的FP制备;3)应变折射率传感测试系统测量,光纤传感器置于加热台表面,通过光纤环行器与光源、光纤传感分析仪相连接;光纤传感器置于等强度梁表面,利用其改变应变高低,通过胶头滴管将待测液体滴于传感区域,进行折射率传感测量。可避免电磁干扰,耐高温,可实现应变和折射率同时测量。同时,其结构及制作工艺简单,可靠性好、灵敏度高。

    光纤锥型结构的飞秒直写FBG温度和折射率测量方法

    公开(公告)号:CN109632712A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201910039241.X

    申请日:2019-01-16

    CPC classification number: G01N21/45 G01K11/32 G01N2021/458

    Abstract: 本发明公开光纤锥型结构的飞秒直写FBG温度和折射率测量方法,其特征在于,包括如下步骤:1)基于电弧放电的光纤锥形结构制备;2)基于飞秒激光的锥形FBG制备;3)锥型FBG光谱标定测试,首先采集测试光源的透射光谱,作为测试基线;再采集该锥型FBG的反射光谱,将减去光源基线的反射光谱作为该传感器件的初始光谱;4)温度折射率传感测试系统测量,光纤传感器置于加热台表面,通过光纤环行器与光源、光纤传感分析仪相连接;利用其改变温度高低,通过胶头滴管将待测液体滴于传感区域,进行折射率传感测试。可避免电磁干扰,耐高温,可实现温度应变折射率同时测量。同时,其结构及制作工艺简单,可靠性好、灵敏度高。

    基于飞秒激光直写FBG阵列的掺铒光纤激光器

    公开(公告)号:CN109616858A

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201811614367.7

    申请日:2018-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于飞秒激光直写FBG阵列的掺铒光纤激光器,包括传感光纤,传感光纤上设有波分复用器、C波段掺饵光纤、L波段掺饵光纤、偏振控制器、光纤环形器、耦合器、泵浦源、光谱仪、FBG阵列、宽带反射镜;其中,FBG阵列通过飞秒激光直写单模光纤制得,单模光纤的纤芯刻写有三个并列的FBG光栅,且三个FBG光栅长度相等、反射波长不同。本发明采用飞秒激光透过光纤保护层在不除去涂层的单模光纤中直写周期分别为538nm、542nm和547nm且并列设置的光纤布拉格光栅作为选频器件,结合C波段和L波段掺铒光纤、泵浦源、偏振控制器及宽带全反镜构成线形腔光纤激光器,实现了波长可切换的单波长及双波长激光输出,且抑制了激光光谱中的边模,提高了波长稳定性。

    基于飞秒激光直写FBG的C+L波段掺铒光纤激光器

    公开(公告)号:CN109560448A

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201811615935.5

    申请日:2018-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于飞秒激光直写FBG的C+L波段掺铒光纤激光器,包括传感光纤,传感光纤上设有波分复用器,波分复用器依次串接有C波段掺饵光纤、L波段掺饵光纤、偏振控制器、FBG阵列、宽带反射镜;所述FBG阵列为三个级联的FBG光栅,FBG阵列通过飞秒激光直写方法制得,且三个FBG光栅的长度相同、反射波长不同。本发明激光器采用飞秒激光透过光纤保护层在不除去涂层的单模光纤中直写周期分别为538nm、542nm和547nm且依次首尾相接的光纤布拉格光栅作为选频器件,结合C波段和L波段掺铒光纤、泵浦源、偏振控制器及宽带全反镜构成线形腔光纤激光器,实现了波长可切换的单波长及双波长激光输出,且抑制了激光光谱中的边模,提高了波长稳定性。

    一种熔接长周期光纤光栅的双程MZ结构测量温度的方法

    公开(公告)号:CN106644155B

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201610887133.4

    申请日:2016-10-11

    Abstract: 本发明提供了一种熔接长周期光纤光栅的双程MZ结构测量温度的方法,所述温度测量方法包括如下步骤:a、搭接双程MZ结构,所述双程MZ结构包括光源、第一光耦合器、第二光耦合器以及第一光纤、第二光纤、第三光纤和第四光纤;b、将长周期光纤光栅熔接到所述双程MZ结构中,其中将刻有长周期光纤光栅的光纤两端分别与第三光纤和第四光纤熔接,所述长周期光纤光栅构成双程MZ结构的反射端;c、将b熔接长周期光纤光栅的双程MZ结构整体结构置于温箱中,改变温控箱的温度,利用光谱仪监测波长移动;d、绘制波长与温度变化的关系曲线,利用所述关系曲线对待测温度进行测量。本发明能够有效降低透射峰的宽度,提高测量的精确度。

    一种基于级联Sagnac干涉仪的折射率测量方法

    公开(公告)号:CN105784641B

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201610151204.4

    申请日:2016-03-16

    Abstract: 本发明提供了一种基于级联Sagnac干涉仪的折射率测量方法,所述方法包括如下步骤:a)搭建所述级联Sagnac干涉仪测量系统,所述系统包括宽带光源泵浦源、第一掺杂稀土元素光纤、第二掺杂稀土元素光纤、一支波分复用器、第一光耦合器、第二光耦合器、第一光纤Sagnac环、隔离器、第二光纤Sagnac环、光谱仪;b)将第一光纤Sagnac环和第二光纤Sagnac环与可控折射率的折射率溶液中,进行折射率标定;c)逐渐增加折射率的大小,光谱仪采集第二光纤Sagnac环输出的光谱,记录梳状谱移动的长度,拟合梳状谱波长偏移随折射率变化的关系曲线;d)将标定好的折射率测量系统置于待测折射率溶液中;e)利用所拟合的梳状谱波长偏移随折射率变化的关系曲线对待测折射率溶液进行测量。

    一种非接触式光纤光栅角量传感器及测试方法

    公开(公告)号:CN106525099B

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201610971256.6

    申请日:2016-10-28

    Abstract: 本发明公开了一种非接触式光纤光栅角量传感器,包括磁栅尺、转盘和磁头探测单元,其特征在于,所述的磁头探测单元由塑料外壳、缓震泡沫、录磁磁头、环氧树脂、金属套管、锥型管、光纤光栅和光纤连接器组成;光纤光栅角量传感器工作时,磁栅尺旋转,对磁栅尺与录磁磁头间的作用力的最大值进行计数,得到旋转物体的角量。本发明能够实现连续大范围测量角速度、角加速度;与现有技术相比测量范围大,精度高,测量装置安装方便简单。

    一种基于电极放电和石墨烯涂覆光纤光栅的波长开关装置

    公开(公告)号:CN105974521B

    公开(公告)日:2018-11-27

    申请号:CN201610274688.1

    申请日:2016-04-28

    Abstract: 本发明提供了一种基于电极放电和石墨烯涂覆光纤光栅的波长开关装置,包括宽带光源或多波段输出光源、光纤隔离器、光纤环形器、光纤光栅传感器、电极驱动器和光谱分析仪,宽带光源或多波段输出光源、光纤隔离器、光纤环行器依次连接,光纤环行器的一端连接光纤隔离器,另一端连接光纤光栅传感器和光谱分析仪,宽带光源或多波段输出光源发出的光通过光纤隔离器和光纤环形器后进入光纤光栅传感器,光纤光栅传感器上布置有至少两个不同波长的布拉格光纤光栅,布拉格光纤光栅通过光纤光栅夹具固定。电极驱动器控制电极对布拉格光纤光栅的栅区进行放电。

    一种基于可调谐光纤激光器的气体成分测试系统

    公开(公告)号:CN105866069B

    公开(公告)日:2018-11-27

    申请号:CN201610248237.0

    申请日:2016-04-20

    Abstract: 本发明提供了一种基于可调谐光纤激光器的气体成分测试系统,包括:激光器、波分复用器、掺铒光纤、隔离器、第一耦合器、第二耦合器、第三耦合器、第四耦合器、F‑P可调谐滤波器、第五耦合器、气室和光谱仪;其中,波分复用器、掺铒光纤、隔离器、第一耦合器、第二耦合器、第三耦合器、第四耦合器、第五耦合器依次连接形成环形腔状结构,激光器连接波分复用器,第五耦合器依次连接气室,气室连接光谱仪,第一耦合器和第二耦合器的输出端相对熔接,构成Mach‑Zehnder滤波结构,第三耦合器和第四耦合器的输出端相对熔接,并在其中一臂插入F‑P可调谐滤波器。

    基于双空芯光纤的增强拉曼光谱液体探测方法

    公开(公告)号:CN106404741B

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201610887801.3

    申请日:2016-10-11

    Abstract: 本发明提供了基于双空芯光纤的增强拉曼光谱液体探测方法,该方法使用波长为532纳米的连续激光器作为光源且设计采用内壁镀膜的双空芯光纤作为探测结构,且同时对参考液体和待测液体进行探测并获得两路光谱信号,通过对两路拉曼光谱信号运用比较分析得出参考液体和待测液体之间组分差异以及待测液体成分分析,故本发明液体探测方法具有使用范围广、测量效率高以及可靠性高等优点。

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