一种基于FP电压传感器的高电压测量系统及测量方法

    公开(公告)号:CN103884901B

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201410135819.9

    申请日:2014-04-04

    Abstract: 一种基于FP电压传感器的高电压测量系统及测量方法,属于电压传感器测量领域。解决了现有测量静电高电压的测量系统及测量方法测量精度低的问题。所述的系统它包括宽带光源、信号隔离器、耦合器、FP电压传感器、高压电极、保护电阻、光谱仪、信号处理器和绝缘板装置;所述的FP电压传感器包括铝电极主体、光纤准直器、微调器、光纤和聚酯膜,所述方法的具体过程为,首先,使宽带光源、信号隔离器、耦合器、光谱仪和信号处理器均处于工作状态;测量获得FP电压传感器的反射光输出功率I(λ),然后根据计算获得待测高压直流电源输出的电压。本发明主要应用在采用传感器测量高电压领域。

    基于光纤耦合的光纤旋转准直器机械轴和光轴夹角的测量方法

    公开(公告)号:CN103267497B

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201310194313.0

    申请日:2013-05-23

    Abstract: 基于光纤耦合的光纤旋转准直器机械轴和光轴夹角的测量方法,属于光纤传感领域。解决了现有光纤准直器无法测量-光纤旋转准直器机械轴和光轴的夹角的问题。其方法:将平面反射镜调节至光功率计接收到光信号的功率最大Pmax,多次调节平面反射镜的方位角或俯仰角,并采用光功率计测量每次的光功率Pi;计算Pi/Pmax的值,绘制Pi/Pmax随光纤准直器光轴与平面反射镜法线夹角的变化曲线;再次调整平面反射镜使光纤准直器的机械轴垂直于平面反射镜,测量此时的光功率P,计算功率比值P/Pmax,在所述变化曲线中寻找比值P/Pmax对应的光纤准直器光轴与平面反射镜法线的夹角,此夹角即为机械轴和光轴夹角。本发明适用于光纤旋转准直器机械轴和光轴夹角的测量。

    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。

    基于双边带滤波器解调的双光纤光栅拉力传感器

    公开(公告)号:CN103398808A

    公开(公告)日:2013-11-20

    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,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。

    基于光纤光栅和磁致伸缩材料的可温度补偿的电流互感器及其电流检测方法

    公开(公告)号:CN103278680A

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201310216371.9

    申请日:2013-06-03

    Abstract: 基于光纤光栅和磁致伸缩材料的可温度补偿的电流互感器及其电流检测方法,涉及一种互感器。第一矩形的环形铁芯和二矩形的环形铁芯均设置有气隙,第一磁致伸缩材料设置在第一矩形的环形铁芯的气隙内,第二磁致伸缩材料设置在第二矩形的环形铁芯的气隙内,第一传感探头粘贴在第一磁致伸缩材料上,第二传感探头粘贴在第二磁致伸缩材料上;电流检测方法:对第一偏置电流螺线管加偏置电流i1,对第二偏置电流螺线管加偏置电流i2;对待测电流螺线管加待测电流i3;得到第一传感探头的偏移量Δλ1和第二传感探头的偏移量Δλ2;根据Δλ1、Δλ2、中心波长λ0、弹光系数Pe、应变ε1随待测电流变化的斜率k和电场到磁场的转化效率α得到待测电流。本发明适用于测量电流值。

    基于光纤耦合的光纤旋转准直器及其机械轴和光轴同轴调试方法

    公开(公告)号:CN103235389A

    公开(公告)日:2013-08-07

    申请号:CN201310158630.7

    申请日:2013-05-02

    Abstract: 基于光纤耦合的光纤旋转准直器及其机械轴和光轴同轴调试方法,本发明属于光纤传感领域。现有光纤准直器进行光轴与机械轴同轴调试时需要将平面反射镜固定在旋转设备上同时借助外部光源,导致了光轴与机械轴同轴自准直的方法调试难度大的问题。本发明在光纤准直器的激光出射方向设置一个平面反射镜,调节平面反射镜直到光功率计接收到光信号的功率最大,旋转机械旋转装置的活动部180度,调节平面反射镜直到光功率计接收到的激光信号功率最大,反向调节平面反射镜的方位角与俯仰角,至旋转准直器机械轴与平面反射镜垂直,然后调节旋转螺栓使光纤准直器的光轴与机械轴重合,完成机械轴和光轴同轴的调试。本发明适用于光纤通信领域。

    基于石墨烯薄膜光纤微腔的光照强度探测器

    公开(公告)号:CN107748007B

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN201711214520.2

    申请日:2017-11-28

    Abstract: 一种基于石墨烯薄膜光纤微腔的光照强度探测器,它涉及一种光照强度探测系统。本发明解决了现有的光功率计的探头较小,只能用于方向性非常强的小光斑激光光强测量的缺陷。本发明的光照强度探测系统利用太阳能板接收光源辐射的能量,将光能转化为电能,电能以电流的形式经过石墨烯薄膜时产生焦耳热,石墨烯薄膜在焦耳热的作用下收缩导致光纤微腔的腔长变化,光电探测器的输出电压随之变化。本发明的光照强度探测系统不仅可以用来测量大面积发光物体和方向性不强的光源的光强度,同时可以大大提高光强测量灵敏度。本发明用于光照强度探测技术领域。

    基于光纤双腔结构增敏及光热技术的气体传感器

    公开(公告)号:CN109781637A

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201910043929.5

    申请日:2019-01-17

    Abstract: 基于光纤双腔结构增敏及光热技术的气体传感器,属于气体浓度测量技术领域。本发明解决了现有光纤气体传感器的灵敏度有待提升的问题。创新点:探测激光器、隔离器I、耦合器II依次连接,辅助激光器、隔离器III、耦合器II依次连接,耦合器II与环形器连接,泵浦光源、隔离器II、耦合器I与FP双腔结构依次连接,耦合器I还与环形器连接,环形器、滤波器和耦合器III连接,耦合器III分别连接光电探测器和光谱仪,光电探测器连接示波器。本发明将两光纤FP腔级联,使其产生游标效应,利用游标效应的增敏特性来提高气体测量灵敏度,使被测气体测量灵敏度提高1-2个数量级。

    基于环形腔衰荡光谱技术增敏的Sagnac干涉型气体传感器

    公开(公告)号:CN109520952A

    公开(公告)日:2019-03-26

    申请号:CN201910043956.2

    申请日:2019-01-17

    Abstract: 基于环形腔衰荡光谱技术增敏的Sagnac干涉型气体传感器,属于气体浓度测量技术领域。本发明解决了现有光纤气体传感器的灵敏度有待提升的问题。本发明的创新点在于:包括环形衰荡腔;环形衰荡腔由Sagnac干涉计、环形器、滤波器、光纤放大器、耦合器III、耦合器II顺时针依次连接构成;探测激光器、偏振器、电光调制器、隔离器I与耦合器II依次连接;探测光经耦合器III分光的一部分光进入环形衰荡腔多次循环,每次循环中,一部分脉冲信号光通过耦合器III输出,其余部分在环形腔中衰荡损耗。本发明将Saganc干涉技术与环形腔衰荡光谱技术相结合,利用环形腔衰荡光谱技术的增敏特性,灵敏度可提高1-2个数量级。

    基于大气室Sagnac干涉计与FP干涉计并联结构的光谱探测型气体传感器

    公开(公告)号:CN109507134A

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201910043950.5

    申请日:2019-01-17

    Abstract: 基于大气室Sagnac干涉计与FP干涉计并联结构的光谱探测型气体传感器,属于气体浓度测量技术领域。本发明解决了现有光纤气体传感器的灵敏度有待提升的问题。本发明的创新点在于:包括FP干涉计和Sagnac干涉计;耦合器I的分光光路上并列设置有Sagnac干涉计和FP干涉计,FP干涉计所在分光光路上还设置有耦合器III和衰减器,耦合器I分光后进入耦合器IV,耦合器IV与环形器、滤波器、光谱仪依次连接;泵浦激光器、隔离器II与环形器依次连接。本发明将Sagnac干涉计与FP干涉计并联,使其产生游标效应,利用游标效应的增敏特性来提高气体测量灵敏度,使被测气体测量灵敏度提高1-2个数量级。

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