一种基于全保偏光纤反射式双折射干涉应变传感器

    公开(公告)号:CN112710248A

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN202011442908.X

    申请日:2020-12-08

    Abstract: 本发明提供一种基于全保偏光纤反射式双折射干涉应变传感器,传感器包括第一保偏光纤、第二保偏光纤和耦合器,第一保偏光纤旋转45°与第二保偏光纤熔接,第二保偏光纤端部涂覆有镀金层;耦合器三端分别连接起偏器、手动检偏器和第一保偏光纤端部。本发明通过错熔保偏光纤作为传感头进行应变实验,装置简单且易于制作;所发明的器件结构简单,稳定性可靠,灵敏度高;成本较低、重复性高,易于实现器件的批量加工。

    利用水凝胶涂覆修饰的干涉型光纤检测pH值的方法

    公开(公告)号:CN109632710B

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN201811615932.1

    申请日:2018-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种利用水凝胶涂覆修饰的干涉型光纤检测pH值的方法,包括:将两根单模光纤一端对接,利用熔融机进行熔接,再分别对两根单模光纤拉锥,得到相同的锥形结构;使用旋涂的方式,将水凝胶涂覆在其中一个锥形结构表面,经紫外固化后得到双锥级联MZI干涉结构应变传感器;将双锥级联MZI干涉结构应变传感器置于待测环境中,水凝胶会收缩或膨胀产生轴向应力拉动锥区径向拉伸或收缩,通过改变锥区长度实现pH值的测量。本发明干涉结构应变传感器采用双锥级联结构,灵敏度高,能实现pH值的连续测量,本发明双锥级联MZI干涉结构应变传感器,制作工艺简单,制作成本较低,具有很大的市场潜力。

    一种相移布拉格光纤光栅的快速制备方法

    公开(公告)号:CN110646878A

    公开(公告)日:2020-01-03

    申请号:CN201911070115.7

    申请日:2019-11-05

    Abstract: 本发明公开了一种相移布拉格光纤光栅的快速制备方法,包括:利用飞秒激光通过逐点法刻写不具有相移结构的布拉格光纤光栅;将所述布拉格光纤光栅从中间位置切断,得到第一光栅和第二光栅;取长度大于所述布拉格光纤光栅长度的玻璃套管;将第一光栅固定在所述玻璃套管一端内;将第二光栅可滑动的设置在所述玻璃套管另一端内,且第二光栅与第一光栅同轴设置。本发明制作相移布拉格光纤光栅过程中,不需要昂贵的掩模版并搭建复杂的光路,成本较低、重复性高,易于实现器件的批量加工。制备的相移布拉格光纤光栅结构简单、制作方便,稳定性可靠,仅通过改变两段光栅的距离,即可实现不同长度大小的相移。

    一种全金属化的耐低温光纤光栅温度传感器及其封装方法

    公开(公告)号:CN106546355B

    公开(公告)日:2019-04-30

    申请号:CN201610972065.1

    申请日:2016-11-03

    Abstract: 本发明提供了一种全金属化的耐低温光纤光栅温度传感器的封装方法,其中,包括如下步骤:S110,开启加热平台,将所述平台温度设定一个阈值范围;S120,将特种光纤光栅放置于带凹槽的金属细棒中,将两者放置于步骤S110中所述的加热平台上加热;S130,对步骤S120中的所述光纤光栅两端施加一定的拉应力;S140,将金属合金填入步骤S120中的所述凹槽,采用超声加热的方式使得所述金属合金、光纤光栅以及带有凹槽的金属细棒间有效的结合在一起;S150,关闭所述加热平台,使所述加热平台自然冷却;S160,将所述光纤光栅一端的多余尾签切断,将步骤S150中得到所述带有凹槽的金属细棒涂覆导热硅脂并固定于金属管中得到全金属化的耐低温光纤光栅温度传感器。

    光纤锥型结构的飞秒直写FBG应变和折射率测量方法

    公开(公告)号:CN109632714A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201910039250.9

    申请日:2019-01-16

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

    Abstract: 本发明公开光纤锥型结构的飞秒直写FBG应变和折射率测量方法,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)应变折射率传感测试系统测量,光纤传感器放置于等强度梁表面,通过光纤环行器与光源、光纤传感分析仪相连接;利用其改变轴向应变范围,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。

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