一种具有增敏效应的高灵敏度光纤光栅传感器

    公开(公告)号:CN106441387B

    公开(公告)日:2018-10-30

    申请号:CN201610895919.0

    申请日:2016-10-14

    Abstract: 本发明提供了一种具有增敏效应的高灵敏度光纤光栅传感器,包括光纤纤芯和包层,所述纤芯通过设置在所述包层内部的通孔而嵌入在所述包层内部,所述包层是沿着所述纤芯为轴的轴对称结构,从外到内依次进一步包括:对称设置的扁圆形端部,对称设置的中空内层部,以及夹在所述中空内层部之间的主体部,所述扁圆形端部和中空内层部之间具有第一凹陷区,间隔第一间距,所述主体部和所述中空内层部之间具有第二凹陷区,间隔第二间距,所述中空内层部中分别设置有与所述光纤纤芯的长度方向垂直的细槽。

    一种用于小波奇异性检测的光纤光栅传感系统

    公开(公告)号:CN108709574A

    公开(公告)日:2018-10-26

    申请号:CN201810264145.0

    申请日:2016-03-09

    Abstract: 本发明提供了一种用于小波奇异性检测的光纤光栅传感系统,所述系统按照光路方向依次包括:光源、有源光纤、环形器、光纤光栅传感器、解调仪105,以及最后的输出连接到用户接口,其中,光源用于发出激光光束,所述激光光束经有源光纤进入到环形器,并进一步入射至光纤光栅传感器,解调仪用于解调从光纤光栅传感器反射回来的反射光谱数据,对采集光纤光栅反射谱数据进行光纤光栅传感解调寻峰。本发明寻峰效果更好,更接近真实值。

    一种基于超声脉冲诱发光栅变形的用于测量应变的方法

    公开(公告)号:CN105890536B

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201610215074.6

    申请日:2016-04-08

    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应变的方法,所述测量应变的方法包括如下步骤:a)搭接光纤传感器应变测量系统,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)将光纤传感器应变测量系统与待测应变材料贴合,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应变变化的关系曲线比对,得到材料应变大小。

    一种全金属化封装光纤光栅应变传感器的系统

    公开(公告)号:CN106482760B

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201610900139.0

    申请日:2016-10-14

    Abstract: 本发明提供了一种全金属化封装光纤光栅应变传感器的方法,包括宽带光源,光环形器,光纤光栅解调装置,光纤夹持装置,温度控制装置,金属合金注入、焊接、微动装置;其中,所述宽带光源与所述光隔离器连接,所述宽带光源发出的光通过单模光纤跳线传输至光环形器的输入端口;所述光环形器用于保证光纤中的信号光沿单一方向传输,光纤光栅反射回特定波长的光并沿原路返回,经光纤光栅反射后的光信号进入光纤光栅解调装置中;所述光纤光栅解调装置用于将其输入的反射光信号,由其内部的光电探测器接收并将其转化成电信号,该电信号经由以太网或者USB传输线传送至计算机,完成信号解调。

    一种利用纤芯气泡光纤同时测量温度和材料应变的方法

    公开(公告)号:CN106404054B

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201610755837.6

    申请日:2016-08-29

    Abstract: 本发明提供了一种利用纤芯气泡光纤同时测量温度和材料应变的方法,所述方法包括如下步骤:a)在两段光纤纤芯端面进行刻槽处理;b)将步骤a)中两段光纤带有刻槽的端面相互熔接,熔接的两端面刻槽相互对应,所述熔接过程中刻槽发生膨胀,纤芯位置产生气泡,得到纤芯气泡光纤;c)将所述纤芯气泡光纤与光纤光栅熔接,进行温度标定和材料应变标定;d)采集纤芯气泡光纤与光纤光栅的波长漂移量,拟合纤芯气泡光纤与光纤光栅的波长漂移量随温度和材料应变变化量的关系曲线;e)利用步骤d)的关系曲线对待测环境中的温度和材料应变同时测量。

    一种利用光纤萨格纳克干涉仪测量温度场的方法

    公开(公告)号:CN105841839B

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201610165571.X

    申请日:2016-03-22

    Abstract: 本发明提供了一种利用光纤萨格纳克干涉仪测量温度场的方法,所述方法包括如下步骤:a)搭建级联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环置于可控温度的环境中,进行温度标定;c)逐渐改变环境中的温度,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温度变化的关系曲线;d)利用所拟合的梳状谱波长偏移随温度变化的关系曲线对待测环境进行温度测量。

    一种相关算法的光纤光栅反射谱解调系统

    公开(公告)号:CN108426594A

    公开(公告)日:2018-08-21

    申请号:CN201810045986.2

    申请日:2016-05-24

    Abstract: 本发明提供了一种相关算法的光纤光栅反射谱解调系统,所述系统包括宽带光源、50:50耦合器、传感光纤和光纤光栅解调仪,其中传感光纤中串有多个不同反射中心波长的FBG传感器,光宽带光源的光通过具有一定带宽的50:59耦合器入射到传感光纤中,不同反射中心波长的FBG传感器因布拉格条件的作用,满足其条件的波长被反射,不满足的波长的光透射;外界的参量就被调制到反射波长中,经由耦合器进入解调仪中进行解调。

    采用微动探测器阵列提高光谱分辨率的光纤光栅解调方法

    公开(公告)号:CN108387314A

    公开(公告)日:2018-08-10

    申请号:CN201810171454.3

    申请日:2016-03-31

    Abstract: 本发明提供了一种采用微动探测器阵列提高线阵图像传感器光谱分辨率的光纤光栅解调方法,包括搭解调系统,所述解调系统包括泵浦源、波分复用器、布拉格光纤光栅、光阑、狭缝、准直镜、分光光栅、成像镜和线阵探测器、压电执行元件及电压控制系统,其中所述泵浦源、波分复用器和布拉格光纤光栅依次连接,所述波分复用器同时连接光阑,所述泵浦源发出的光通过波分复用器的耦合后进入布拉格光纤光栅,所述布拉格光纤光栅的反射谱作为注入光进入光纤光栅解调系统,注入光通过狭缝后,依次通过准直镜、分光光栅、成像镜的反射,最终汇聚到线阵探测器上,其中所述线阵探测器沿其长轴方向左右移动微小距离。

    用于高温应变测量的FP与再生FBG复合传感器

    公开(公告)号:CN108195299A

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201711420200.2

    申请日:2017-12-25

    Abstract: 本发明公开了一种用于高温应变测量的FP与再生FBG复合传感器,包括第一FBG光纤,第二光纤,纯石英毛细管,陶瓷胶。本发明采用陶瓷胶将再生FBG传感器和FP传感器进行有效封装,所述再生FBG传感器用于温度测量,FP传感器用于温度和应变测量,通过光谱仪中解调的光谱信息,可实现温度和应变的分离。所述方法中采用的光纤及陶瓷胶均可在高温环境中工作,可实现在1000度高温下的温度和应变测量。

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