一种耐温耐压光纤适配器及其制作检测工艺

    公开(公告)号:CN103149644B

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201310064441.3

    申请日:2013-02-28

    Abstract: 一种耐温耐压光纤适配器,主体为一个基座,其特征在于:该基座内设有通孔,通孔内设有锥面,在通孔内还设有调整环,压紧环和密封环,光纤芯棒通过调整环,压紧环和密封环穿插且固定在基座的通孔内,各个部件连接一体。一种耐温耐压光纤适配器的制作检测工艺,流程为:将光纤芯棒和密封环进行连接形成预配体;将预配体分别与调整环、压紧环进行连接形成半配体;将半配体置于基座内的通孔内并将半配体密封于基座内形成完成品;分别采用耐温仪器、耐压仪器对完成品进行耐压、耐温测试;完成品通过光学仪器进行光学测试。本发明优点:不受电磁干扰;尺寸小,容易安装到传统测温难以到达的部位;耐温耐压,结构简单,安装方便、互换性良好。

    光纤熔接保护器及保护方法

    公开(公告)号:CN102313929B

    公开(公告)日:2013-03-13

    申请号:CN201010224489.2

    申请日:2010-07-02

    Abstract: 本发明公开了一种光纤熔接保护器及保护方法。本发明的保护器包括:熔接在一起的光纤,在其熔接焊点上套有热缩管,以封装光纤焊点;中段带有开口的内衬管,其内穿入熔接在一起的光纤,使所述热缩管位于所述开口位置;外护套管,套接在内衬管上;两个堵头,分别封堵所述外护套管的两端。其中,本发明对所述外护套管的全部或局部进行压接。可在光纤传输、光纤通讯、光纤传感等领域有效及简便地实现对光纤接续过程中的接点保护。

    光纤光栅粘接方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102722013A

    公开(公告)日:2012-10-10

    申请号:CN201110079822.X

    申请日:2011-03-31

    Inventor: 黄正宇 荣宁

    Abstract: 本发明公开了一种光纤光栅粘接方法,涉及一种光纤光栅与基板粘接加工的方法,其特征在于将光纤光栅的表面覆有绝缘材料层,再将该光纤的一端端头涂抹粘连剂固定在基板上,通过高温加热将光纤光栅的一端与基板粘接在一起,将固有绝缘材料层的光纤的另一端端头同理也进行这样的加工。本发明的优越性为:该方法可以达到加工简单,加工后的基板不会出现蠕变现象,能够使光纤传感器的测量精度和测量准确性保持原有的状态、加工后的光纤光栅能够长期稳定的工作在300摄氏度的环境中。能够使光纤传感器的测量精度和测量准确性保持原有的状态。

    一种提高光纤光栅传感器系统测温稳定性的方法

    公开(公告)号:CN102401701A

    公开(公告)日:2012-04-04

    申请号:CN201010279041.0

    申请日:2010-09-10

    Abstract: 本发明公开了一种提高光纤光栅传感器系统测温稳定性的方法,该方法包括:依据光纤光栅传感器系统通道的各光纤光栅传感器固有中心波长,确定各光纤光栅传感器对应于温度动态分区的波长动态分区;按各光纤光栅传感器的波长动态分区,依次检查源自所述通道的各光纤光栅传感器的光谱中的反射峰;根据各光纤光栅传感器的反射峰的波长与温度的对应关系,从检查到的反射峰算出各光纤光栅传感器的温度值;根据对应于各波长动态分区的反射峰,确定所述通道中光纤光栅传感器的位置。

    光纤熔接保护器及保护方法

    公开(公告)号:CN102313929A

    公开(公告)日:2012-01-11

    申请号:CN201010224489.2

    申请日:2010-07-02

    Abstract: 本发明公开了一种光纤熔接保护器及保护方法。本发明的保护器包括:熔接在一起的光纤,在其熔接焊点上套有热缩管,以封装光纤焊点;中段带有开口的内衬管,其内穿入熔接在一起的光纤,使所述热缩管位于所述开口位置;外护套管,套接在内衬管上;两个堵头,分别封堵所述外护套管的两端。其中,本发明对所述外护套管的全部或局部进行压接。可在光纤传输、光纤通讯、光纤传感等领域有效及简便地实现对光纤接续过程中的接点保护。

    用于智能井的光纤多点温度与压力测量方法及其装置

    公开(公告)号:CN101187307A

    公开(公告)日:2008-05-28

    申请号:CN200710179593.2

    申请日:2007-12-14

    Inventor: 黄正宇

    Abstract: 本发明涉及用于智能井的光纤多点温度与压力测量方法及其装置,属于智能井技术领域,该方法包括:在光缆上分布有多个光纤温度传感器与光纤压力传感器,该传感器分别反射的逆向光转化为光谱数据,再传输到处理器,分别得到所有传感器的反射光谱,将最大反射率对应的波长值,作为相应温度传感器的特征参量;计算出各个压力传感器的空腔腔长,作为对应的传感器的特征参量;再与特征参量标定曲线对比,得到光纤传感器的温度或压力读数。该装置包括宽带光源、模块化光谱仪、数据传输线、数据处理器、第一、第二段光纤、光纤耦合器、光缆及光纤温度与压力二参量传感器组。本发明解决了光纤光栅技术用于压力传感器时存在的压力漂移和温度串扰问题。

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