-
公开(公告)号:CN109682778A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201910039413.3
申请日:2019-01-16
Applicant: 北京信息科技大学
CPC classification number: G01N21/45 , G01K11/32 , G01N2021/458
Abstract: 本发明公开飞秒激光制备纤芯失配型FBG温度折射率测量方法,其特征在于,包括如下步骤:1)基于电弧放电的光纤纤芯失配结构制备;2)基于飞秒激光的FBG制备;3)温度折射率传感测试系统测量,光纤传感器放置于加热台表面,通过光纤环行器与光源、光纤传感分析仪相连接;利用加热台改变温度高低,通过胶头滴管将待测液体滴于传感区域,进行折射率传感测量。可避免电磁干扰,耐高温,可实现温度折射率的同时测量。其结构及制作工艺简单,可靠性好、灵敏度高。
-
公开(公告)号:CN109682513A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201811614339.5
申请日:2018-12-27
Applicant: 北京信息科技大学
CPC classification number: G01L1/242 , G01L11/025
Abstract: 本发明公开了一种基于侧抛式全光纤F-P结构的压力检测方法,包括:利用化学腐蚀法腐蚀单模光纤一端,得到F-P腔;使用侧面抛磨系统在F-P腔两侧进行抛磨,得到侧抛式全光纤F-P结构;将侧抛式全光纤F-P结构与环形器、宽带光源、光谱分析仪组成压力测试系统;将侧抛式全光纤F-P结构抛磨一端置于待测环境中,F-P腔随外界压力变化产生轴向形变,根据压力、腔长、干涉光谱的变化关系,分析光谱分析仪采集的干涉光谱即可得到压力的大小。本发明压力检测方法采用化学腐蚀法制备的F-P腔光滑且对比度、灵敏度高,并通过对F-P腔侧面进行抛磨,使得腔体侧面变薄,对于气压更加敏感,能够用于临床医学检测气压,尤其是监测心脏稳定器对心脏吸附得压力。
-
公开(公告)号:CN109682513B
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN201811614339.5
申请日:2018-12-27
Applicant: 北京信息科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于侧抛式全光纤F‑P结构的压力检测方法,包括:利用化学腐蚀法腐蚀单模光纤一端,得到F‑P腔;使用侧面抛磨系统在F‑P腔两侧进行抛磨,得到侧抛式全光纤F‑P结构;将侧抛式全光纤F‑P结构与环形器、宽带光源、光谱分析仪组成压力测试系统;将侧抛式全光纤F‑P结构抛磨一端置于待测环境中,F‑P腔随外界压力变化产生轴向形变,根据压力、腔长、干涉光谱的变化关系,分析光谱分析仪采集的干涉光谱即可得到压力的大小。本发明压力检测方法采用化学腐蚀法制备的F‑P腔光滑且对比度、灵敏度高,并通过对F‑P腔侧面进行抛磨,使得腔体侧面变薄,对于气压更加敏感,能够用于临床医学检测气压,尤其是监测心脏稳定器对心脏吸附得压力。
-
公开(公告)号:CN109632708A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811614376.6
申请日:2018-12-27
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01N21/45
CPC classification number: G01N21/45 , G01N2021/458
Abstract: 本发明公开了一种基于硅烷偶联修饰的链霉亲和素浓度检测方法,包括:制备双锥级联Mach‑Zehnder干涉结构;利用硅烷偶联的方式在双锥Mach‑Zehnder干涉结构的一个锥区修饰生物素;将修饰生物素的双锥Mach‑Zehnder干涉结构与ASE宽带光源、光谱仪构成链霉亲和素浓度检测系统;利用链霉亲和素与生物素特异性结合的原理,改变链霉亲和素溶液的浓度即改变了锥区周围环境的折射率,根据在光谱仪上得到不同浓度下链霉亲和素溶液干涉光谱图,选取对比度最大的波谷进行波长解调,得到其在不同链霉亲和素溶液浓度下的干涉谱,对干涉谱进行数据处理并拟合曲线得到传感器灵敏度和线性度,通过该拟合曲线的公式即能得出该链霉亲和素溶液的浓度。
-
公开(公告)号:CN109765029A
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201811644489.0
申请日:2018-12-30
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01M9/06
Abstract: 本发明公开了一种基于光纤光栅和F-P微腔的流场校测装置,包含测量耙1、传输光纤束2、光开关3、耦合器4、宽谱光源5和光信号处理器6。其中,测量耙1由多支压力探头7固定排列组成,压力探头7由腔本体8、光纤布拉格光栅9、F-P腔固定凹槽10、F-P真空腔11、进气孔12、膜片、复合介质膜14和准直管15组成。宽谱光源5发出的光通过耦合器4和光开关后,入射到每一个F-P腔压力传感探头,该压力感应产生的干涉谱再次反射回光信号处理器6,经由光电信号转换和计算获得压力数值。该光纤式气流探针结构紧凑、无机械活动部件,为固定式气流流场校测装置,能够进行单点多目标参数的测量,适用于多种场合,尤其是风洞试验和飞行控制中的光纤传感集成系统。
-
-
-
-