基于DFB激光器解调的双光纤光栅的应力传感器及应力测量方法

    公开(公告)号:CN103644991A

    公开(公告)日:2014-03-19

    申请号:CN201310737810.0

    申请日:2013-12-27

    Abstract: 基于DFB激光器解调的双光纤光栅的应力传感器及应力测量方法,本发明属于光纤光栅传感器测量领域。它是为了解决现有光纤光栅传感器常用的解调技术中,在测量静态拉力时,光纤光栅不具有温度自动补偿功能,进而导致测量过程受温度影响的问题。本发明所述的基于DFB激光器解调的双光纤光栅的应力传感器及应力测量方法,分束器将DFB激光器发出的窄带激光分成强度相同的两束激光,并分别经过两个光电探测器探测将光信号转化为电信号,数据处理模块将此电信号转化波长的调谐量,实现温度自动跟踪补偿;同时电压只与应力有关而与温度无关,从而使测量过程不会受温度影响。本发明适用于在光纤光栅传感器常用的解调技术中测量静态拉力或动态拉力。

    基于DFB激光器解调的双光纤光栅的应力测量方法

    公开(公告)号:CN103644991B

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201310737810.0

    申请日:2013-12-27

    Abstract: 基于DFB激光器解调的双光纤光栅的应力测量方法,本发明属于光纤光栅传感器测量领域。它是为了解决现有光纤光栅传感器常用的解调技术中,在测量静态拉力时,光纤光栅不具有温度自动补偿功能,进而导致测量过程受温度影响的问题。本发明所述的基于DFB激光器解调的双光纤光栅的应力传感器及应力测量方法,分束器将DFB激光器发出的窄带激光分成强度相同的两束激光,并分别经过两个光电探测器探测将光信号转化为电信号,数据处理模块将此电信号转化为波长的调谐量,实现温度自动跟踪补偿;同时电压只与应力有关而与温度无关,从而使测量过程不会受温度影响。本发明适用于在光纤光栅传感器常用的解调技术中测量静态拉力。

    基于双边带滤波器解调的双光纤光栅拉力传感器的传感方法

    公开(公告)号:CN103398808B

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201310316912.5

    申请日:2013-07-25

    Abstract: 基于双边带滤波器解调的双光纤光栅拉力传感器的传感方法,属于光纤光栅传感器测量领域。为了解决现有光纤光栅传感器的边带解调技术的解调精度受光源功率起伏影响的问题,本发明所述的带光源发出的宽带光经双边带滤波器后成为具有双边带的透射光,然后被第一耦合器分成两束光;其中一束光经第二耦合器后被第一光纤光栅拉力传感器反射到第一光电探测器,第一光电探测器将光信号转化为电信号,另一束光经第三耦合器后被第二光纤光栅拉力传感器反射到第二光电探测器,第二光电探测器将光信号转化为电信号,数据采集器采集第一光电探测器和第二光电探测器测得的数据,数据处理器对采集的数据进行处理。本发明主要用于光学领域。

    基于环形腔衰荡光谱技术应变传感器及应变检测方法

    公开(公告)号:CN106091973A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610518516.4

    申请日:2016-07-05

    CPC classification number: G01B11/16

    Abstract: 本发明提供了一种基于环形腔衰荡光谱技术应变传感器及应变测量方法。ASE光源发出的连续光经光起偏器、光电调制器后变为脉冲光;脉冲光在环形衰荡腔内多次循环衰减,在每次的循环中,只有小部分信号光通过第二耦合器的第一输出端输出,并被光电探测器检测,其余部分继续在环形腔中衰减。当传感光纤光栅产生应变时,传感光纤光栅和辅助光纤光栅光谱的相对位置发生变化,导致环形衰荡腔的损耗变化,进而导致脉冲信号的衰荡时间变化,因此通过探测脉冲信号的衰荡时间可获得传感光纤光栅的应变。由于传感光纤光栅和辅助光纤光栅的温度响应相同,温度变化不会改变环形衰荡腔的损耗以及光脉冲信号的衰荡时间,因此该传感器可实现温度自动补偿。

    基于宽边带和窄带光纤光栅匹配解调的应力传感系统

    公开(公告)号:CN103630276A

    公开(公告)日:2014-03-12

    申请号:CN201310698117.7

    申请日:2013-12-18

    Abstract: 基于宽边带和窄带光纤光栅匹配解调的应力传感系统,属于光纤光栅传感器测量领域。本发明是为了解决使用光纤光栅测量应力过程中,光纤光栅不具有温度自动补偿功能,进而导致测量过程受温度影响的问题。本发明所述的基于宽边带和窄带光纤光栅匹配解调的应力传感系统,宽带激光器发出的激光经环形器被宽带光纤光栅反射,再依次经过两个环形器被窄带光纤光栅反射,该反射光被光电探测器接收,光电探测器将光信号转换为电信号,电压变化量只与应力有关,因此本发明所述的基于宽边带和窄带光纤光栅匹配解调的应力传感系统不受温度影响,同时能够对温度进行自动补偿。本发明所述的基于宽边带和窄带光纤光栅匹配解调的应力传感系统适用于应力测量领域。

    间可获得传感光纤光栅的应变。由于传感光纤光基于环形腔衰荡光谱技术应变传感器 栅和辅助光纤光栅的温度响应相同,导致温度变

    公开(公告)号:CN205909795U

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201620694067.4

    申请日:2016-07-05

    Abstract: 化不会改变环形衰荡腔的损耗以及光脉冲信号本实用新型提供了一种基于环形腔衰荡光 的衰荡时间,因此该传感器可实现温度自动补谱技术应变传感器。应变传感器包括ASE光源、起 偿。由于采用了光纤环形器衰荡光谱技术,本实偏器、电光调制器、波形发生器、环形衰荡腔、光 用新型的上述传感器还具有测量精度高和不受电探测器和示波器;环形衰荡腔由第一耦合器、 光源输出波动影响的优点。第一环形器、传感光纤光栅、EDFA放大器、第二耦合器、第二环形器、辅助光纤光栅和延时光纤构成;传感光纤光栅的光谱宽度约为辅助光纤光栅的光谱宽度的一半,且传感光纤光栅反射谱的中心波长位于辅助光纤光栅反射谱的边带上。ASE光源发出的连续光经光起偏器、光电调制器后变为脉冲光;脉冲光在环形衰荡腔内多次循环衰减,在每次的循环中,只有一小部分脉冲信号光通过第二耦合器的第一输出端输出,并被光电探测器检测,其余部分继续在环形腔中衰减。当传感光纤光栅产生应变时,传感光纤光栅和辅助光纤光栅的光谱的相对位置发生变化,导致环形衰荡腔的损耗产生变化,进而导致脉冲信号的衰荡时间发生变化,因此通过探测脉冲信号的衰荡时

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