一种液体折射率特性研究方法

    公开(公告)号:CN106940300A

    公开(公告)日:2017-07-11

    申请号:CN201710166312.3

    申请日:2017-03-20

    CPC classification number: G01N21/45

    Abstract: 一种基于马赫‑曾德滤波和长周期光纤光栅的液体折射率特性研究方法,其特征在于,包括步骤1:利用飞秒激光器、三维位移平台、宽带光源和光谱分析仪等器件搭建了红外飞秒激光制作长周期光纤光栅的加工系统;步骤2:利用搭建的飞秒激光加工系统完成谐振波长为1548.5nm的长周期光纤光栅的制作;步骤3:利用光纤熔接机通过纤芯错位熔接的方式完成光纤马赫曾德干涉仪的制作;步骤4:将马赫曾德干涉仪与长周期光纤光栅连接在一起,对LPFG的透射光谱进行滤波;步骤5:利用马赫曾德干涉仪与长周期光纤光栅组成的系统完成对液体折射率特性研究。

    适用于真空环境下的异形基底光纤光栅传感器

    公开(公告)号:CN106840455A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710196245.X

    申请日:2017-03-29

    Abstract: 一种适用于真空环境下的异形基底光纤光栅传感器,其特征在于:包括温度传感器设计与温度传感器封装,其中温度传感器封装材料为铝合金,加工成异形基底,并选取裸光纤光栅两端用调整架固定,用环氧树脂将塑料套管粘结在光纤光栅两端,以作为防护层使用,然后将光纤光栅与APC/FC熔接,并接于调整好的光纤光栅解调仪用于监控固化时中心波长的变化,将栅区置于封装结构深槽中央,待中心波长值稳定后,使用环氧树脂对光纤光栅进行封装,并固化。

    应用于真空环境温度测量的光纤光栅温度传感器

    公开(公告)号:CN106644156A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201610962348.8

    申请日:2016-10-28

    CPC classification number: G01K11/3206

    Abstract: 本发明公开了一种应用于真空环境温度测量的光纤光栅温度传感器,包括封装盒体和光纤光栅,所述的封装盒体包括底座和上盖,所述的底座设有卡槽和凹槽,所述的上盖设有与底座匹配的卡槽和凸台,所述的光纤光栅置于底座卡槽内,所述的光纤光栅首末两端套有保护管,所述光纤光栅中间部分通过导热硅脂/导热硅胶与铝箔固定。该光纤光栅温度传感器封装形式简单,密闭性良好,能够在恶劣环境中工作同时温度测量精度高。

    一种具有增敏效应的高灵敏度光纤光栅传感器

    公开(公告)号:CN106441387A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610895919.0

    申请日:2016-10-14

    CPC classification number: G01D5/353

    Abstract: 本发明提供了一种具有增敏效应的高灵敏度光纤光栅传感器,包括光纤纤芯和包层,所述纤芯通过设置在所述包层内部的通孔而嵌入在所述包层内部,所述包层是沿着所述纤芯为轴的轴对称结构,从外到内依次进一步包括:对称设置的扁圆形端部,对称设置的中空内层部,以及夹在所述中空内层部之间的主体部,所述扁圆形端部和中空内层部之间具有第一凹陷区,间隔第一间距,所述主体部和所述中空内层部之间具有第二凹陷区,间隔第二间距,所述中空内层部中分别设置有与所述光纤纤芯的长度方向垂直的细槽。

    一种基于光栅光纤传感器的起落架外载荷实时监测方法

    公开(公告)号:CN106404240A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201610847984.6

    申请日:2016-09-23

    CPC classification number: G01L1/242

    Abstract: 本发明提供了一种基于光栅光纤传感器的起落架外载荷实时监测方法,所述实时监测方法包括以下步骤:a.搭建光栅光纤监测系统;b.建立飞机起落架外载荷数学模型,对所述起落架模型进行全域应力计算,寻找飞机起落架的外载荷应力集中区;c.在飞机起落架外载荷应力集中区布置所述光栅光纤监测系统;d.对所述飞机起落架持续施加外载荷,所述光栅光纤监测系统通过信号接收器采集光栅光纤组的中心波长偏移量数据,绘制外载荷大小与所述光栅光纤组的中心波长偏移量数据的关系曲线,由外载荷导致应变片发生应变,从而使所述光栅光纤组的中心波长发生偏移;e.将所述光栅光纤检测系统安装在飞机起落架,由关系曲线对飞行过程中起落架的实时载荷进行监控。

    一种并行分布式计算的多通道光纤光栅振动信号智能传感器系统

    公开(公告)号:CN106404153A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201610892186.5

    申请日:2016-10-13

    CPC classification number: G01H9/006

    Abstract: 本发明提供了一种并行分布式计算的多通道光纤光栅振动信号智能传感器系统,所述系统包括:应变测量布拉格光栅;向所述布拉格光栅提供宽带激光的半导体激光器;与所述半导体激光器及布拉格光栅连接的光耦合器;与所述光耦合器连接,并接收所述布拉格反射光谱信号的分光系统,完成光谱信号的空间展开及聚焦;与所述分光系统连接的线阵图像探测器,以高速扫描的方式,对各像素位置的光谱信号进行光强检测,串行输出相应光电信号;与所述线阵探测器相连接的信号调理放大及模数转换电路;与所述信号调理放大及模数转换电路连接的基于FPGA的嵌入式解调器,实现光谱曲线的拟合及插值运算,得到光谱信号的峰值坐标;提供多种数字总线的总线接口模块。

    一种利用单模错位光纤同时测量温度和磁场的方法

    公开(公告)号:CN106370226A

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201610754079.6

    申请日:2016-08-29

    Abstract: 本发明提供了一种利用单模错位光纤同时测量温度和磁场的方法,其特征在于,所述方法包括如下步骤:a)选取三段单模光纤进行错位熔接,得到错位传感器;b)将所述错位传感器与光纤光栅熔接,进行温度标定和磁场标定;c)采集错位传感器与光纤光栅的波长漂移量,拟合错位传感器与光纤光栅的波长漂移量随温度和磁场变化量的关系曲线;d)利用步骤c)的关系曲线对待测环境中的温度和磁场同时测量。本发明将错位传感器和光纤光栅熔接在一起,由于光纤光栅和错位干涉结构具有不同的温度和磁场传感灵敏度,实现了同时对温度以及磁场进行测试。

    一种基于细芯光纤马赫-曾德干涉仪的磁场测量方法

    公开(公告)号:CN106291410A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610849468.7

    申请日:2016-09-23

    CPC classification number: G01R33/032

    Abstract: 本发明提供了一种基于细芯光纤马赫-曾德干涉仪的磁场测量方法,所述测量方法包括以下步骤:a)搭建细芯光纤马赫-曾德干涉仪,细芯光纤马赫-曾德干涉仪依次连接泵浦源、一支波分复用器以及细芯光纤马赫-曾德结构;细芯光纤马赫-曾德结构包括一段细芯光纤、第一掺杂稀土光纤和第二掺杂稀土光纤,细芯光纤熔接在第一掺杂稀土光纤和第二掺杂稀土光纤之间,第一掺杂稀土光纤和第二掺杂稀土光纤作为光纤激光器的增益介质;b)将所述细芯光纤马赫-曾德结构与磁致伸缩材料固定;c)逐渐改变磁场强度,记录梳状谱移动的长度,绘制梳状谱移动长度与磁场强度的变化曲线;d)通过所述梳状谱移动长度与磁场强度的变化曲线对外加磁场进行测量。

    一种利用单模错位光纤同时测量温度和溶液折射率的方法

    公开(公告)号:CN106289408A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610756885.7

    申请日:2016-08-29

    CPC classification number: G01D21/02 G02B6/2551

    Abstract: 本发明提供了一种利用单模错位光纤同时测量温度和溶液折射率的方法,所述方法包括如下步骤:a)选取三段单模光纤进行错位熔接,得到错位传感器;b)将所述错位传感器与光纤光栅熔接,进行温度标定和溶液折射率标定;c)采集错位传感器与光纤光栅的波长漂移量,拟合错位传感器与光纤光栅的波长漂移量随温度和溶液折射率变化量的关系曲线;d)利用步骤c)的关系曲线对待测环境中的温度和溶液折射率同时测量。本发明将错位传感器和光纤光栅熔接在一起,由于光纤光栅和错位传感器具有不同的温度和溶液折射率传感灵敏度,实现了同时对温度以及溶液折射率进行测量。

    一种利用纤芯失配干涉结构测量温度的方法

    公开(公告)号:CN106197742A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610741972.5

    申请日:2016-08-26

    CPC classification number: G01K11/32

    Abstract: 一种利用纤芯失配干涉结构测量温度的方法,所述方法包括如下步骤:a)搭建纤芯错位熔接干涉结构,所述纤芯错位熔接干涉结构包括依次连接的泵浦源,波分复用器,增益光纤,第一单模光纤,第二单模光纤,第三单模光纤和光谱分析仪;b)对第一单模光纤,第二单模光纤和第三单模光纤进行光纤错位熔接;c)测量待测温控装置的外界温度:将第一单模光纤、第二单模光纤和第三单模光纤与温控装置组合为一体,根据不同温度时波谷处的波长值的变化,记录梳状谱移动的长度,得到梳状谱随温度的变化曲线,选取测量点波长,此时光谱波长曲线发生漂移,根据漂移量通过以下公式可以推断出外界温度:Y=aX-b,其中X为温度,Y为变化波长,a,b为常数。

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