一种基于FBG的磁场强度传感器及其性能测试方法

    公开(公告)号:CN108169696A

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201711441398.2

    申请日:2017-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于FBG的磁场强度传感器,包括锥形管、FBG本体、弹簧、磁头和FBG尾纤;所述FBG本体通过弹簧固定在锥形管的内部,且FBG本体与弹簧之间通过环氧树脂粘接;所述FBG尾纤贯穿锥形管的尾部与FBG本体连接,且FBG尾纤与锥形管的尾部之间通过环氧树脂塞进行密封;所述锥形管的端部通过环氧树脂粘接有磁头,且磁头与FBG本体远离FBG尾纤的一端通过导线连接;所述锥形管内部最大内径为5.2mm;本发明涉及光纤传感技术领域,该基于FBG的磁场强度传感器及其性能测试方法,通过PC端、ASE光源、光纤环形器、光谱分析仪、连接器和控制器的配合使用,使得FBG的磁场强度测试根据简单化,提高了测试的准确性,缩短了测试时间。

    一种基于分布式光纤光栅与热传导的高温测量装置

    公开(公告)号:CN108007602A

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201710166314.2

    申请日:2017-03-20

    Abstract: 一种基于分布式光纤光栅与热传导的高温测量装置,包括导热材料、多个光纤光栅、宽带光源、环形器,波长解调系统,其特征在于:所述导热材料设置为两端,其中一端为温度测量端,另一端为制冷端;所述光纤上等距离刻写相同波长的多个光纤布拉格光栅,构成分布式光纤布拉格光栅阵列;所述环形器用于接收所述宽带光源发射的光束,将光束传递至所述光纤布拉格光栅阵列中;所述波长解调系统用于同时对光纤布拉格光栅阵列的中心波长偏移量进行测量。

    一种基于细芯光纤激光器应变测试系统及其测试方法

    公开(公告)号:CN108007377A

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201711444899.6

    申请日:2017-12-27

    CPC classification number: G01B11/16 H01S3/06708

    Abstract: 本发明公开了一种基于细芯光纤激光器应变测试系统,包括泵浦源,泵浦源的输出端与波分复用器的输入端连接,并且波分复用器的输出端与EDF的输入端连接,EDF的输出端与耦合器的输入端连接,并且耦合器的输入端与光谱仪的输出端连接,耦合器的输出端与细芯光纤的输入端连接,并且细芯光纤的输出端与波分复用器的输入端连接,涉及细芯光纤激光器的应变测试技术领域。该基于细芯光纤激光器应变测试系统及其测试方法,可以更好的对细芯光纤形式的激光器进行应变测试实验,改变了该方面应变测试实验还依次存在极大缺陷的问题,更好的为研究学者的研究提供了依据,促进了对光纤激光器的发展,更加的推动了我国科研事业的进步。

    基于光纤拉锥结合化学腐蚀制备光纤F-P传感器的方法

    公开(公告)号:CN107861192A

    公开(公告)日:2018-03-30

    申请号:CN201711216215.7

    申请日:2017-11-28

    CPC classification number: G02B6/25 G02B6/255 G02B6/2553

    Abstract: 本发明提供了一种基于光纤拉锥结合化学腐蚀制备光纤F-P应变传感器的方法,通过拉锥结合化学腐蚀方法制备光纤上的F-P微结构,来实现物理量的测量,拉锥后的光纤的纤芯和包层变细,测量应变时测量腔长变化会更明显,进而灵敏度更高,适合高精度测量;在锥形结构上又构造出F-P结构会使传感灵敏度进一步提高。本发明制备的光纤F-P应变传感器器件的结构简单,稳定性可靠,并可以根据要求制备不同腔长的器件,制备方法简便,其中拉锥和化学腐蚀技术成本较低,重复性高,易于实现器件的批量加工。

    采用狭缝平移提高光谱分辨率的光纤光栅解调系统

    公开(公告)号:CN105890636B

    公开(公告)日:2018-03-30

    申请号:CN201610200801.1

    申请日:2016-03-31

    Abstract: 本发明提供了一种采用狭缝平移提高光谱分辨率的光纤光栅解调系统,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,其中所述狭缝沿其长轴方向左右移动微小距离。

    采用准直镜微调提高光谱分辨率的光纤光栅解调系统

    公开(公告)号:CN105890751B

    公开(公告)日:2017-10-10

    申请号:CN201610200398.2

    申请日:2016-03-31

    Abstract: 本发明提供了一种采用准直镜微调提高光谱分辨率的光纤光栅解调系统,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,其中所述准直镜沿逆时针或顺时针旋转微小角度。

    基于色散时变的光纤拉曼光谱仪

    公开(公告)号:CN107064100A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201611042228.2

    申请日:2016-11-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于色散时变的光纤拉曼光谱仪,包括激光探测系统和拉曼光谱探测系统,是一种利用在色散光纤中不同频率传播的速度不一样的现象,从而在时域上分辨出拉曼信号的光谱特征的光谱仪。光谱仪不需要传统的分光器件,同时避免了复杂光路设计,既能提高机械稳定性,又能降低器件尺寸和重量,节省成本又易携带。

    一种光纤光栅温度测量方法及测量系统

    公开(公告)号:CN106840454A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710075457.2

    申请日:2017-02-13

    CPC classification number: G01K11/32

    Abstract: 本发明提供了一种光纤光栅温度测量方法,所述方法包括如下步骤:a、搭建光纤光栅温度测量系统,所述系统包括光纤光栅解调仪、光纤光栅温度传感器、恒温箱以及光源;b、将光纤光栅传感器置于所述恒温箱中,控制恒温箱的温度在某一温度范围内变化,采集光纤光栅随恒温箱温度变化的光纤光栅信号X;c、构建正交基字典矩阵ψ,将所述光纤光栅信号X在所述正交字典矩阵下展开;d、构建观测矩阵Φ,对所述光纤光栅信号X执行压缩观测;e、构造信息算子矩阵A;f、重构光纤光栅信号X。本发明温度测量方法对光纤光栅传感器测量温度时,有效准确地提取出待测环境的温度。

    数据处理方法、数据处理系统及应变测量装置

    公开(公告)号:CN106802133A

    公开(公告)日:2017-06-06

    申请号:CN201710067906.9

    申请日:2017-02-07

    CPC classification number: G01B11/165 G01B7/18

    Abstract: 本发明提供了一种基于双先入先出队列的高速解调的数据处理方法,所述方法包括如下步骤:(1)上位机获取开关信号,读取UDP数据协议,将数据写入第一先入先出队列存储模块,其中若所述第一先入先出队列存储模块的数据存储达到16k,所述上位机读取所述第一先入先出队列存储模块的数据;(2)将读取的所述第一先入先出队列存储模块的数据送入数据处理模块进行数据处理,同时重复步骤(1);(3)将步骤(2)中处理后的数据写入到第二先入先出队列存储模块,其中若所述第二先入先出队列存储模块的数据存储达到16k,所述上位机读取所述第二先入先出队列存储模块的数据;(4)关闭开关信号,将步骤(3)处理后的数据写入文档。本发明实现数据采集与处理分线程进行,有效提高数据采集和处理速度。

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