一种毛细管式光纤光栅高温温度传感器及其制作方法

    公开(公告)号:CN107014520A

    公开(公告)日:2017-08-04

    申请号:CN201710353372.6

    申请日:2017-05-18

    CPC classification number: G01K11/32

    Abstract: 本发明涉及一种毛细管式光纤光栅高温温度传感器及其制作方法,可用于航空航天、兵器、核工业等领域中的结构件表面温度和气流温度等高温温度的精密测量,属于光纤传感测量技术领域。该传感器包括作为温度测量敏感元件的光纤光栅和作为封装结构的非金属毛细管,利用焊接方法实现光纤和毛细管的一体化封装,减小了传感器结构尺寸,降低了封装结构与光纤之间热不匹配性的影响,避免了胶粘剂引起的容易老化和蠕变、以及高温下软化甚至分解的问题,提高了传感器的工作温度范围,以及在高温等恶劣环境下工作的长期稳定性和可靠性,可用于航空航天、兵器、核工业等领域中的结构件表面温度和气流温度等高温温度的精密测量。

    用于提高可调谐法珀滤波器工作带宽温度适应性的装置及方法

    公开(公告)号:CN114879426B

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202210807476.0

    申请日:2022-07-11

    Abstract: 本发明提供一种用于提高可调谐法珀滤波器工作带宽温度适应性的装置及方法,所述装置包括宽带光源、可调谐法珀滤波器、第一光纤耦合器、第一标记波长发生单元、第二标记波长发生单元、第三标记波长发生单元、信号采集处理模块和驱动电路,所述方法利用3路标记波长作为参考,将波长信息转换成采样点和驱动电压坐标信息,其中2路标记波长信息用来判断并设置驱动电压范围,另1路的2个标记波长信息用来判断调谐带宽是否稳定,然后通过补偿标记波长位置,实时调节加载到可调谐法珀滤波器的驱动电压。本发明能够补偿温度变化引起的可调谐法珀滤波器工作带宽漂移,提高可调谐法珀滤波器工作带宽的温度适应性。

    一种基于光纤传感器高温环境下的应变测量方法

    公开(公告)号:CN106931898B

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201710352945.3

    申请日:2017-05-18

    Abstract: 本发明涉及一种基于光纤传感器高温环境下的应变测量方法,属于测试技术领域。该方法包含以下步骤:1、测试工作环境下应变测量,2、模拟环境下复现应变测量数据,3、应变值获取。本发明间接实现应变测量的原位校准,使得高温环境下应变测量数据可溯源;无需对传感器进行高温环境下的参数(如灵敏系数、热输出等)标定,可直接用于试验测试,避免了标定过程中引入误差,同时复现测试环境、被测试件状态及传感器安装,抵消了测量过程中的隐含误差源,可显著提高高温环境下应变测量的准确度。

    一种EFPI光纤压力传感器及其制作方法

    公开(公告)号:CN107664548A

    公开(公告)日:2018-02-06

    申请号:CN201711072698.8

    申请日:2017-11-03

    Abstract: 本发明涉及一种EFPI光纤压力传感器及其制作方法,具体涉及一种采用MEMS工艺制作的硅玻基EFPI光纤压力传感器及其制作方法,属于光纤压力传感器技术领域。压力敏感结构为两层结构,分别为压力敏感结构上层单元和压力敏感结构下层单元;所述压力敏感结构上层单元采用单晶硅晶圆片材料;所述压力敏感结构下层单元采用玻璃晶圆片材料。本发明在简化MEMS工艺复杂性的同时,能够保证构成法珀微腔的两个反射面的平行度好、粗糙度等级高,改善了干涉信号光谱质量,提高了基于MEMS工艺技术的光纤压力传感器的可靠性及整个压力传感系统的测量精度。

    一种基于光纤传感器高温环境下的应变测量方法

    公开(公告)号:CN106931898A

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201710352945.3

    申请日:2017-05-18

    CPC classification number: G01B11/165

    Abstract: 本发明涉及一种基于光纤传感器高温环境下的应变测量方法,属于测试技术领域。该方法包含以下步骤:1、测试工作环境下应变测量,2、模拟环境下复现应变测量数据,3、应变值获取。本发明间接实现应变测量的原位校准,使得高温环境下应变测量数据可溯源;无需对传感器进行高温环境下的参数(如灵敏系数、热输出等)标定,可直接用于试验测试,避免了标定过程中引入误差,同时复现测试环境、被测试件状态及传感器安装,抵消了测量过程中的隐含误差源,可显著提高高温环境下应变测量的准确度。

    一种光器件加热保温装置及方法

    公开(公告)号:CN102622012A

    公开(公告)日:2012-08-01

    申请号:CN201210085492.X

    申请日:2012-03-28

    Abstract: 本发明涉及一种光器件加热保温装置及方法,尤其涉及一种用于光器件在低温条件下工作时的温度控制装置及方法,属于光电子技术领域。一种光器件加热保温装置,包括加热器、隔热层、防水涂层、腔体外壳、控制电路、热电偶、加热器引线和热电偶引线。本发明对光器件进行低温加热控制,可以使器件在低温环境下正常工作,解决了光器件在恶劣环境无法正常使用的问题。通过控制电路自动控制实现光器件的加热保温,使其可在宽温范围内正常工作,具有控温范围宽的优点。使用隔热层对受控光器件与外界环境进行温度隔离,并在隔热层外使用防水涂层进行封闭,使用腔体外壳对整体进行封装,提高了加热保温的效率,减小了加热保温的的功耗。

    基于扫描光源的光纤传感光谱探测模块的波长赋值方法

    公开(公告)号:CN114526817A

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202210102494.9

    申请日:2022-01-27

    Abstract: 本发明公开的基于扫描光源的光纤传感光谱探测模块的波长赋值方法,属于光纤传感领域。所述光纤传感光谱探测模块为基于衍射光栅分光和阵列式探测器光纤传感光谱探测模块。本发明通过扫描的方式输出涵盖被赋值光谱探测模块整个C+L工作波段的窄带波长,利用高精度扫描光源的输出波长间隔远高于光谱探测模块的采样率的特点,对每一个像元形成一系列的中心波长定位数组,再利用线性拟合函数的过零点定位中心波长,用于对基于衍射光栅分光和阵列式探测器的光纤传感光谱探测模块的像元进行波长赋值。本发明能够解决该工作波段的标准光源数量较少的问题,能够改善像元宽度带来的光谱轮廓展宽导致峰值位置模糊的问题,进而提升全波段范围的赋值精度。

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