真空热试验用航天器密封舱气体取样分析系统及分析方法

    公开(公告)号:CN109799227B

    公开(公告)日:2019-10-08

    申请号:CN201910193864.2

    申请日:2019-03-14

    Abstract: 本发明公开了真空热试验用航天器密封舱气体取样分析系统,包括空间环境模拟器、取样分析系统和气体取样管路,所述空间环境模拟器内设置有密封舱,所述取样分析系统包括取样仓、气体分析装置、气压检测装置、泵组和阀门组,所述密封舱通过气体取样管路与取样仓连通连接。本发明结构简单,稳定性能高,能够监测密封舱中的气体成分,监测误差小、精度高,能够规避密封舱后期存在的风险,且监测过程操作流程简单,在密封舱压力低于50Pa时,无需依靠抽真空压差取样,降低了能源损坏,能够依靠热运动扩散至取样仓并通过光谱质谱计直接分析密封舱内气体成分。

    高精度光纤光栅传感器的波长温度自适应分段拟合方法

    公开(公告)号:CN107462347B

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201710664557.9

    申请日:2017-08-04

    Abstract: 本发明公开了一种高精度FBG波长温度自适应分段拟合方法,该方法先将波长温度数据对按照波长升序排列;再利用最小二乘法对排序后的波长温度数据和进行多项式拟合,经判断后得到新的波长数组和对应的温度数组;通过计算点线的垂直距离,将与直线垂直距离最大的点作为分段点并将得到的数据循环进行处理,直到所有数据段拟合残差均小于设定的残差阈值。本方法具有算法简单快速,拟合精度高的特点,能够根据设定的拟合误差和多项式函数形式自适应确定分段点,并给出每个分段函数的具体表达式,解决了极端环境下FBG波长温度高精度自适应分段拟合问题。

    高真空热环境下用分布式光纤温度自动标定系统及方法

    公开(公告)号:CN107271076B

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201710498543.4

    申请日:2017-06-27

    Abstract: 本发明公开了一种高真空热环境下用分布式光纤温度自动标定系统,该标定系统包括恒温试件、控温仪、上位机、分布式光纤测温仪,该恒温试件包括外筒、空心内柱、顶盖、加热片以及高精度铂电阻温度传感器,控温仪全过程自动测得铂电阻温度数据,给加热片供电并控制空心内柱壁温度,外筒、顶盖与空心内柱进行辐射换热,当待标定的光纤温度传感器与铂电阻温度传感器处于同一温度均匀场时,通过分布式光纤测温仪记录下光纤温度传感器拉曼光强比值及控温仪记录下铂电阻温度值,获得不同温度下,同一温区内拉曼光强比值与高精度铂电阻温度值对应关系以完成自动同步标定。本发明结构简单,操作方便,制作成本低,标定效率高,适用于裸光纤度传感器及各种铠装形式的分布式光纤温度传感器开展温度标定试验。

    真空热环境下光纤光栅温度传感器温度标定用恒温装置

    公开(公告)号:CN107515058B

    公开(公告)日:2018-04-27

    申请号:CN201610826973.X

    申请日:2016-09-14

    Abstract: 本发明公开了一种真空热环境下光纤光栅温度传感器温度标定用恒温装置,包括外筒、内筒、加热片、高精度铂电阻温度传感器和温控单元,内外筒绝热固定形成一个整体套筒结构,加热片粘贴在外筒外表面、内筒外表面上,铂电阻温度传感器安装在恒温装置外筒内表面、内筒外表面、内筒内表面以及开设在内筒内壁的内筒内槽内,加热片与铂电阻温度传感器连接到温控单元,待标定的光纤光栅温度传感器与铂电阻温度传感器置于同一温度场的内筒内槽内,以通过光纤光栅解调仪测量波长。本发明结构简单,操作方便,制作成本低,标定传感器数量多,适用裸光纤光栅温度传感器及各种封装形式的光纤光栅温度传感器开展温度标定试验。

    高精度自适应滤波FBG光谱快速寻峰方法

    公开(公告)号:CN107490397A

    公开(公告)日:2017-12-19

    申请号:CN201610827397.0

    申请日:2016-09-14

    CPC classification number: G01D5/38

    Abstract: 本发明公开了一种高精度自适应滤波FBG光谱快速寻峰方法,该方法根据室内环境下获得的FBG光谱的中心波长λ0,对FBG光谱数据进行裁剪得到FBG光谱数据子集,对FBG光谱数据子集进行能量最大值检测PMax,以λMax为中心向左右各偏移2.5nm,选取构建参与寻峰的光谱能量数组P[i];将光谱能量数组P[i]进行自适应零相位滤波,计算出最优截止频率,进行低通滤波,获得滤波后数组P′[i],采用高斯拟合算法对滤波后光谱能量数组P′[i]进行精确寻峰,获得FBG光谱精确峰值点。本方法具有算法简单快速,参与寻峰数据量少,不受光谱局部噪声与信号畸变影响,寻峰稳定性好,精度高的特点,解决了极端环境下FBG光谱能量衰减剧烈导致信噪比低无法寻峰的问题,对于提高光纤光栅传感器在常规使用环境及极端环境下测量精度具有积极的现实意义。

    适用于高真空环境的光纤光栅温度传感器

    公开(公告)号:CN205785585U

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201620746305.1

    申请日:2016-07-15

    Abstract: 本实用新型公开了一种适用于高真空环境的光纤光栅温度传感器,包括封装套管、封装套管表壁泄压孔、封装套管内部光纤光栅、光纤松套管、保护套,光纤光栅的光纤一端穿过封装套管,封装套管一侧表壁留有泄压孔,将光纤光栅的去涂覆层栅区留在封装套管内部中央位置,光纤松套管套设于暴露在封装套管两端的光纤,并穿进封装套管内部置于封装套管两端,在封装套管两注入密封胶,将光纤松套管、光纤与封装套管粘接固定,最后,将封装套管、光纤松套管与保护套通过密封胶粘接固定。本实用新型具有结构简单、设计小巧、使用方便、封装套管内外压差一致、测温精度高、重复性好等优点。

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