一种温度同步响应双光栅压力传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN103411725B

    公开(公告)日:2015-07-08

    申请号:CN201310320452.3

    申请日:2013-07-26

    Abstract: 本发明涉及一种温度同步响应双光栅压力传感器,金属增敏膜片和低膨胀合金骨架激光焊接连接,测压光栅一端固定在光栅固定杆上,另一端固定在靠近膜片的光栅点胶平台上。温度补偿光栅两端分别固定在其他两个光栅点胶平台上。从金属增敏膜片一侧算起,第一和第二个点胶平台之间为测压光栅和温度补偿光栅的张力缓冲区,防止两个光栅张力的交叉影响。光栅固定杆的朝向和增敏膜片的受压方向相反,有效克服了其结构补偿效应对测压光栅的不利影响。传感器径向厚度的一致性以保证了该方向上热传导效应的一致性,保证了测压光栅和温度补偿光栅温度响应速度的一致性,有效消除了温度变化对测压光栅附加波长漂移的影响,能够实现压力快速精确的测量。

    一种消耗性光纤温深探头

    公开(公告)号:CN102183317A

    公开(公告)日:2011-09-14

    申请号:CN201110032997.5

    申请日:2011-01-25

    Abstract: 本发明涉及一种消耗性光纤温深探头,包括探头筒、上光纤卷、下光纤卷、入水探头头部、和光纤,上光纤卷的上光纤卷芯轴与探头筒螺纹连接,下光纤卷通过下光纤卷芯轴与入水探头头部螺纹连接;在入水探头头部的内腔内固定有光纤光栅温度传感器和光纤光栅压力传感器,光纤光栅温度传感器和光纤光栅压力传感器采用光纤串联到下光纤卷的一端,下光纤卷的光纤另一端穿过入水探头的内腔与上光纤卷的光纤相连,上光纤卷的光纤的另一端连接接收解调设备。本发明有益的效果是:双光纤卷随着船舰的运动自动放线,避免舰船运动时传输光纤受力过大,并保证入水探头在水中运行时的良好姿态,在短时间内进行大范围的海洋水文条件测量,有效地提高了测量速度。

    一种基于分布反馈式光纤激光器的三维矢量水听器及相位解调方法

    公开(公告)号:CN106289502A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610657868.8

    申请日:2016-08-11

    CPC classification number: G01H9/004

    Abstract: 本发明涉及一种基于分布反馈式光纤激光器的三维矢量水听器及相位解调方法,包括光纤光栅加速度传感单元、质量块、水听器外壳,所述的水听器外壳内通过三维正交方式固定有六根光纤光栅加速度传感单元,各维上的光纤光栅加速度传感单元以端盖通过固定环固定在水听器外壳壁上;所述的质量块一个空心的、六面分别开设有六个通孔的质量块,并位于水听器外壳的中心,各个光纤光栅加速度传感单元以出纤骨架端的有源光纤光栅从质量块的通孔引出;所述的水听器外壳采用硬铝材料制作而成,水听器外壳的接缝处采用O型圈密封,并以光单元从水听器出纤。本发明具有低频、高灵敏度、耐压等优点,为水下监测系统、水声声纳装备和水下信息网等领域提供技术基础。

    一种温度同步响应双光栅压力传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN103411725A

    公开(公告)日:2013-11-27

    申请号:CN201310320452.3

    申请日:2013-07-26

    Abstract: 本发明涉及一种温度同步响应双光栅压力传感器,金属增敏膜片和低膨胀合金骨架激光焊接连接,测压光栅一端固定在光栅固定杆上,另一端固定在靠近膜片的光栅点胶平台上。温度补偿光栅两端分别固定在其他两个光栅点胶平台上。从金属增敏膜片一侧算起,第一和第二个点胶平台之间为测压光栅和温度补偿光栅的张力缓冲区,防止两个光栅张力的交叉影响。光栅固定杆的朝向和增敏膜片的受压方向相反,有效克服了其结构补偿效应对测压光栅的不利影响。传感器径向厚度的一致性以保证了该方向上热传导效应的一致性,保证了测压光栅和温度补偿光栅温度响应速度的一致性,有效消除了温度变化对测压光栅附加波长漂移的影响,能够实现压力快速精确的测量。

    一种基于分布反馈式光纤激光器的三维矢量水听器及相位解调方法

    公开(公告)号:CN106289502B

    公开(公告)日:2019-01-22

    申请号:CN201610657868.8

    申请日:2016-08-11

    Abstract: 本发明涉及一种基于分布反馈式光纤激光器的三维矢量水听器及相位解调方法,包括光纤光栅加速度传感单元、质量块、水听器外壳,所述的水听器外壳内通过三维正交方式固定有六根光纤光栅加速度传感单元,各维上的光纤光栅加速度传感单元以端盖通过固定环固定在水听器外壳壁上;所述的质量块一个空心的、六面分别开设有六个通孔的质量块,并位于水听器外壳的中心,各个光纤光栅加速度传感单元以出纤骨架端的有源光纤光栅从质量块的通孔引出;所述的水听器外壳采用硬铝材料制作而成,水听器外壳的接缝处采用O型圈密封,并以光单元从水听器出纤。本发明具有低频、高灵敏度、耐压等优点,为水下监测系统、水声声纳装备和水下信息网等领域提供技术基础。

    一种适于单纤复用的准全同光纤光栅设计方法

    公开(公告)号:CN106940475A

    公开(公告)日:2017-07-11

    申请号:CN201611189182.7

    申请日:2016-12-21

    CPC classification number: G02B27/0012 G02B6/02057 G02B2006/02166

    Abstract: 本发明公开了一种适于单纤复用的准全同光纤光栅设计方法,包括如下步骤:1)、准全同光纤光栅基准反射率的设计:针对不同复用度的单纤复用阵列,设计光纤光栅相应的基准反射率,实现复用链路返回光脉冲功率均衡、各通道间相互串扰最小、瑞利散射干扰抑制的效果;2)反射率允许工艺误差的设计:光纤光栅制作时工艺误差,设置一定工艺误差允许量,在保证传感系统性能的前提下,提高生产工艺的可行性。本发明的有益效果为:应用该方法设计的光纤光栅,可以构建大规模和较大规模的光栅串联复用光传感系统,并且对光纤光栅的容差的限定,易于实际生产工艺上的实现。

    一种长期稳定的快速响应光纤光栅温度传感器

    公开(公告)号:CN205138672U

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201520796713.3

    申请日:2015-10-15

    Abstract: 本实用新型涉及一种长期稳定的快速响应光纤光栅温度传感器,以单端密封的金属管作为封装外壳,光纤光栅单端固定于金属管内,栅区尾部与金属管密封端内部存在一定的间距,使栅区呈完全自由状态,因而对环境应力不敏感,确保了传感器的长期稳定性。传感器的整体尺寸非常小,光栅与封装外壳之间空隙小,且材料导热快,确保了传感器对环境温度的响应时间较快。本实用新型还具有抗电磁干扰、重量轻、体积小等特点,在水温测量领域具有广阔的应用前景。

    消耗性光纤温深探头
    10.
    实用新型

    公开(公告)号:CN202033129U

    公开(公告)日:2011-11-09

    申请号:CN201120032992.8

    申请日:2011-01-25

    Abstract: 本实用新型涉及一种消耗性光纤温深探头,包括探头筒、上光纤卷、下光纤卷、入水探头头部、和光纤,上光纤卷的上光纤卷芯轴与探头筒螺纹连接,下光纤卷通过下光纤卷芯轴与入水探头头部螺纹连接;在入水探头头部的内腔内固定有光纤光栅温度传感器和光纤光栅压力传感器,光纤光栅温度传感器和光纤光栅压力传感器采用光纤串联到下光纤卷的一端,下光纤卷的光纤另一端穿过入水探头的内腔与上光纤卷的光纤相连,上光纤卷的光纤的另一端连接接收解调设备。本实用新型有益的效果是:双光纤卷随着船舰的运动自动放线,避免舰船运动时传输光纤受力过大,并保证入水探头在水中运行时的良好姿态,在短时间内进行大范围的海洋水文条件测量,有效地提高了测量速度。

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