一种基于飞秒激光器的光纤空气环腔温度传感器

    公开(公告)号:CN105136336A

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201510217598.4

    申请日:2015-04-30

    Inventor: 倪凯 马启飞 黄然

    Abstract: 本发明提供了一种基于飞秒激光器的光纤空气环腔温度传感器,其特征在于:由入射光纤(1)、空气环腔结构(2)、出射光纤(3)组成;空气环腔结构(2)的两端分别与入射光纤(1)和出射光纤(3)相连接;入射光纤(1)与空气环腔结构(2)与出射光纤(3)共同构成全光纤马赫曾德干涉仪;本发明灵敏度高,结构微小,可以应用于各种高温测量的实际工程中。

    基于光时域反射技术的拉锥传感光纤折射率多点检测方法及装置

    公开(公告)号:CN103115895B

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201310027205.4

    申请日:2013-01-21

    Abstract: 本发明涉及一种基于光时域反射技术的拉锥传感光纤折射率多点检测方法及装置。将激光二极管发出的光经由光脉冲调制器调制后接入到1×2光耦合器具有两个端口一侧的第一端口,1×2光耦合器另一侧的端口接一根分布多个监测点处嵌入熔接有拉锥传感光纤的长距离传输光纤,传输光纤及拉锥传感光纤产生的后向散射信号通过光电探测器后将信息传递给数据采集系统并由软件将信号经行处理,最后显示后向散射信号沿距离的幅度曲线,后向散射信号沿距离的幅度曲线在传感点处阶跃幅度的大小与拉锥传感光纤周围的折射率大小相对应,通过监测散射信号曲线在传感点处的阶跃幅度大小实现对折射率长距离多点的传感。本发明针对现有技术中不易实现多点测量和远距离实时监测的问题,提出了一种结构简单、便于操作、可实现多点、远距离及实时监测的基于光时域反射技术的拉锥传感光纤折射率多点检测方法,以及实现该方法的装置。

    一种基于空芯带隙型光子晶体光纤带隙移动的挥发性有机物传感器

    公开(公告)号:CN102226762B

    公开(公告)日:2013-01-09

    申请号:CN201110088223.4

    申请日:2011-04-08

    Abstract: 本发明涉及一种基于空芯带隙型光子晶体光纤带隙移动的挥发性有机物传感器。空芯带隙型光子晶体光纤的两端与两根单模光纤对准,中间保留微小的间隔,放置在气室中(气室经过特殊设计,带有准直系统和高低可调节的V型槽),两根单模光纤的另一端从气室中引出,分别连接宽带光源和光谱仪。本发明针对现有挥发性有机物传感技术中存在的制作复杂,成本较高,难于实现多次测量和微量检测的问题,提出了一种结构紧凑,易于制作,可重复测量,便于微量监测,灵敏度高,可以很好的实现不同种类挥发性有机物检测的基于空芯带隙型光子晶体光纤带隙移动的挥发性有机物传感器。

    一种使光子晶体光纤实现起偏的方法

    公开(公告)号:CN101825742A

    公开(公告)日:2010-09-08

    申请号:CN201010169436.5

    申请日:2010-05-11

    Abstract: 本发明涉及一种使光子晶体光纤实现起偏的方法。现有的方法制作工艺比较复杂,插入损耗相对较高。本发明方法是在光子晶体光纤的包层中的部分空气孔中灌入溶液,使得包层折射率分布不对称,入射光经过该光子晶体光纤即可实现偏振;部分空气孔是以光子晶体光纤的中心为圆心、圆心角为α的扇环区域中所包含的空气孔;该扇环区域的短半径为光子晶体光纤的纤芯半径与一个空气孔直径之和,扇环区域的长半径为光子晶体光纤的半径。空气孔中灌入溶液的光子晶体光纤的长度为10mm~15mm。本发明方法简单,制作方便,此外该方法制作的偏振器件消光比高、性能稳定。

    基于飞秒激光微加工的光纤马赫泽德传感器及其制作方法

    公开(公告)号:CN106153578B

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201510140762.6

    申请日:2015-03-27

    Abstract: 一种基于飞秒激光微加工的光纤马赫泽德传感器的制作方法,包括以下步骤:取单模光纤,用剥纤钳剥除光纤涂覆层,用切割刀切出一个整洁的光纤端面;采用飞秒激光微加工,激光波长为800nm,重复频率1KHz,脉宽120fs,最高输出功率100mW,经过快门和衰减片调整到1mW左右,然后经过20倍物镜聚焦到光纤端面上,光纤固定在精度0.1μm的三维平移台上;在光纤端面上烧蚀出一个矩形,宽度28μm长度32μm,深度40‑50μm,矩形中心与光纤中心轴线的距离为18μm;将经过烧蚀的光纤端面用酒精清洗1分钟后,与另一端无处理的光纤端面进行熔接,熔接后即可在光纤中形成空气泡,从而获得一个光纤马赫泽德传感器。该发明的有益效果为:不需要氢氟酸腐蚀处理,也不需要拉锥,在光纤端面上进行微加工,具有加工制作安全、快捷,容易控制,体积小巧,牢固性好等优点。

    一种基于腐蚀处理的光子晶体光纤马赫-曾德干涉仪的温度传感器

    公开(公告)号:CN105181170A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510217597.X

    申请日:2015-04-30

    Inventor: 倪凯 黄然 马启飞

    Abstract: 本发明提供了一种基于腐蚀处理的光子晶体光纤马赫-曾德干涉仪的温度传感器,其特征在于由宽带光源1、传输光纤2、传感头3、温度控制箱4、传输光纤5、光谱仪6组成;经过腐蚀的光子晶体光纤构成传感头3,传感头3的一端通过传输光纤2与宽带光源1相连,另一端通过传输光纤5与光谱仪6相连;本发明结构精巧,可用于高压、电气噪声、高温、腐蚀等恶劣环境。

    一种基于光纤空气环腔的迈克尔逊干涉仪的温度传感器

    公开(公告)号:CN105157875A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510353355.3

    申请日:2015-06-19

    Abstract: 本发明提供了一种基于光纤空气环腔的迈克尔逊干涉仪(Michelson interferometer)的温度传感器,其特征在于:由入射光纤(1)、空气环腔结构(2)、石墨烯膜(3)和金膜(4)组成;空气环腔结构(2)的两端分别与入射光纤(1)和石墨烯膜(3)相连接;石墨烯膜(3)两端分别与空气环腔结构(2)和金膜(4)相连;入射光纤(1)与空气环腔结构(2)与石墨烯膜(3)与金膜(4)共同构成迈克尔逊干涉仪;本发明灵敏度高,结构微小,柔韧性好,成本低,可以应用于各种高温测量的实际工程中。

    一种基于光纤环形激光器的弯曲传感测量系统

    公开(公告)号:CN104613889A

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201510058290.X

    申请日:2015-02-03

    Abstract: 本发明提供了一种基于光纤环形激光器的弯曲传感测量系统,其特征在于:将一段细芯光纤熔接于由泵浦激光器、波分复用器、掺铒光纤、光隔离器、1*2型光纤耦合器和偏振控制器组成的光纤环形激光器谐振腔内。细芯光纤一方面起到弯曲传感的作用,另一方面作为光学滤波器。应用时,将细芯光纤粘附于待测物体表面,利用光纤光谱仪测量光纤环形激光器的输出激光中心波长,即可测定待测物体的弯曲程度。本发明利用激光谐振腔的选模特性,具有探测信号强、信噪比高、线宽窄、灵敏度高和温度不敏感的特点,可应用于各类实际工程中。

    一种基于拉锥结构的光纤光栅加速度传感器

    公开(公告)号:CN102095892B

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201010553770.0

    申请日:2010-11-19

    Abstract: 本发明涉及一种基于拉锥结构的光纤光栅加速度传感器,使用强度解调的方法实现加速度测量,以紧凑的结构解决了一般光纤传感器存在的结构复杂、价格昂贵的问题。本发明中光依次进入光纤锥区和光纤光栅,反射光再次经过锥区和耦合器后被光电探测器探测。光纤锥区的损耗随其弯曲程度的不同而变化,当加速度作用于传感器时,锥区的弯曲受到加速度影响而变化,光电探测器探测到的功率也会随着加速度变化。从光电探测器的输出就可以解调出加速度的信息。本发明光纤光栅加速度传感器体积小,结构简单,价格便宜,可操作性强,可广泛应用于各种加速度监测领域。

    一种基于花生形结构的马赫曾德干涉仪的折射率传感器

    公开(公告)号:CN104280364A

    公开(公告)日:2015-01-14

    申请号:CN201410581836.5

    申请日:2014-10-23

    Abstract: 本发明提供了一种基于花生形结构(Peanut-Shape Structure)的马赫曾德干涉仪(Mach-Zehnder Interferometer)的折射率传感器,其特征在于:由入射光纤(1)、第一个花生形结构(2)、连接光纤(3)、第二个花生形结构(4)、出射光纤(5)组成;第一个花生形结构(2)的两端分别与入射光纤(1)和连接光纤(3)相连接,第二个花生形结构(4)的两端分别与连接光纤(3)和出射光纤(5)相连接,两个花生形结构(2)和(4)由一段连接光纤(3)连接;两个花生形结构(2)和(4)和连接光纤(3)构成全光纤马赫曾德干涉仪;本发明灵敏度高、制作简单、成本低、结构微小,可以应用于各类实际工程中。

Patent Agency Ranking