一种基于光纤光学相干传感器的智能螺栓

    公开(公告)号:CN112377777A

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN202011006006.1

    申请日:2020-09-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于光纤光学相干传感器的智能螺栓,包括堵头结构和合金空心结构件,所述合金空心结构件的上下部外表面上分别加工有螺纹一和所述螺纹二,通过所述螺纹一和所述螺纹二将检测传感器固定于螺栓上,堵头结构固定在合金空心结构件上,光纤光学相干传感器通过焊接固定孔固定在CrMo合金空心结构件上,光纤光学相干传感器的尾端光纤通过接插件固定在合金空心结构件的内孔中,接插件的上方设有光纤插芯,本发明将光纤光学相干传感器置于智能螺栓监测传感器内,可以充分发挥光纤光学相干传感器超高精度测距离的优势,可以实现±0.05%测量精度。可以对螺栓的智能监测精度、线性度、灵敏度提升很多。

    一种分布式单模光纤超长距离拉曼测温传感器

    公开(公告)号:CN110031124A

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201910144287.8

    申请日:2019-02-27

    Abstract: 本发明公开了一种涉及光学领域的分布式单模光纤超长距离拉曼测温传感器,括激光器和波形发生器,激光器与开关型半导体光放大器连接,波形发生器连接开关型半导体光放大器,开关型半导体光放大器输出端与掺饵光纤放大器的输入端连接,掺饵光纤放大器的输出端与光纤光栅滤波器的输入端连接,采用较大光功率激光器,经过开关型半导体光放大器和掺饵光纤放大器的双重放大,具有超高的消光比,经过光纤光栅滤波器带宽外滤波和马赫-曾德尔调制器带宽内滤波,大幅度提升了光脉冲的信噪比,可以用于探测单模光纤,可以实现单模光纤30km的探测距离,系统安装简单,易于实现超长距离的精准测温,而且不受光纤应变影响。

    用于测量弓网压力的光学MEMS压力传感器

    公开(公告)号:CN108844667A

    公开(公告)日:2018-11-20

    申请号:CN201810995548.2

    申请日:2018-08-29

    Abstract: 本发明涉及一种用于测量弓网压力的光学MEMS压力传感器,其中,所述的光学MEMS压力传感器包括光学MEMS光纤F-P压力敏感片、外壳以及导波光纤;所述的导波光纤穿过所述的外壳与所述的光学MEMS光纤F-P压力敏感片相连接。采用该种结构的光学MEMS压力传感器可以在不改变现有受电弓结构的构架前提下,将该用于测量弓网压力的光学MEMS压力传感器集成在受电弓弹簧筒上,测量列车运行时接触网和受电弓之间的实时压力值,测量过程中不受外部的电磁干扰,测量的准确度高,且成本较低,适用性强。

    一种光纤F-P波长可调谐滤波器

    公开(公告)号:CN212060637U

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN202020457645.9

    申请日:2020-04-01

    Abstract: 本实用新型公开了一种光纤F-P波长可调谐滤波器及其制作工艺,包括壳体、限位挡板、镀金陶瓷插芯A、纤芯透镜,所述壳体的内部设有壳体凹槽,壳体凹槽内部设有镀金陶瓷插芯A、镀金陶瓷插芯B、压电陶瓷和金属温度补偿模块,镀金陶瓷插芯A安装在压电陶瓷的一侧,压电陶瓷的另一侧设有金属温度补偿模块,金属温度补偿模块的另一侧与壳体上的壳体凹槽的内表面进行焊接,镀金陶瓷插芯A的另一端与镀金陶瓷插芯B连接,本实用新型可以实现可调谐滤波器高速运行,光纤F-P腔的一端的镀金陶瓷插芯固定于壳体上,另一端固定于压电陶瓷上。压电陶瓷会带动镀金陶瓷插芯运动,改变腔长,实现高速波长可调谐的功能。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种分布式光纤快速监测超导体温度系统

    公开(公告)号:CN211602216U

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN201922378331.X

    申请日:2019-12-23

    Abstract: 本实用新型公开了一种分布式光纤快速监测超导体温度系统,包括分布式单模光纤拉曼测温设备、超导体、聚酰亚胺单模光纤、液氮槽、函数发生器和示波器,所述的超导体表面进行开槽,所述的聚酰亚胺单模光纤安装在超导体的表面槽内,本实用新型的有益效果是:1、分布式光纤快速检测超导体温度系统,可以实现液氮环境中,对超导体进行状态监测。2、分布式光纤快速检测超导体温度系统,可以高空间分辨率和高精度的测量出超导体的温度。在液氮环境中,温度测量精度±2℃。3、分布式光纤快速检测超导体温度系统,可以超快速的对温度变化进行响应,响应速度为0.1s。4、分布式单模光纤拉曼测温设备稳定,便于携带。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种温度自补偿的MEMS光纤应变传感器

    公开(公告)号:CN222144063U

    公开(公告)日:2024-12-10

    申请号:CN202422657602.6

    申请日:2024-11-01

    Inventor: 凌晶芳 钟少龙

    Abstract: 本公开涉及一种温度自补偿的MEMS光纤应变传感器。该MEMS光纤应变传感器包括:支撑基体,被构造成对角线相互垂直且四条边长度相等的四边形框架结构;第一器件,包括第一器件自由端和第一器件约束端,第一器件约束端被设置成固定在支撑基体的四边形框架结构的长边的一端上,第一器件自由端朝向靠近支撑基体的中心方向;第二器件,包括第二器件自由端和第二器件约束端,第二器件约束端被设置成固定在支撑基体的四边形框架结构的长边的另一端上;第二器件自由端朝向远离支撑基体的中心方向。本公开的一些技术方案旨在提高其在温度变化环境中的测量精度和稳定性,同时保持原有封装工艺的难度。

    用于测量弓网压力的光学MEMS压力传感器

    公开(公告)号:CN208818386U

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201821404881.3

    申请日:2018-08-29

    Abstract: 本实用新型涉及一种用于测量弓网压力的光学MEMS压力传感器,其中,所述的光学MEMS压力传感器包括光学MEMS光纤F-P压力敏感片、外壳以及导波光纤;所述的导波光纤穿过所述的外壳与所述的光学MEMS光纤F-P压力敏感片相连接。采用该种结构的光学MEMS压力传感器可以在不改变现有受电弓结构的构架前提下,将该用于测量弓网压力的光学MEMS压力传感器集成在受电弓弹簧筒上,测量列车运行时接触网和受电弓之间的实时压力值,测量过程中不受外部的电磁干扰,测量的准确度高,且成本较低,适用性强。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    光纤式受电弓滑板监测装置

    公开(公告)号:CN208333723U

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201820610501.5

    申请日:2018-04-26

    Abstract: 本实用新型涉及一种光纤式受电弓滑板监测装置,包括受电弓滑板,其中,所述的装置包括光纤传感器模块、信号处理模块,所述的光纤传感器模块嵌入于所述的受电弓滑板内部,所述的光纤传感器模块与所述的信号处理模块相连接。采用该种结构的光纤式受电弓滑板监测装置通过所述的光纤式受电弓滑板监测装置中的光纤传感器模块检测并采集所述的受电弓滑板的状态参数,并将状态参数传送至所述的信号处理模块进行分析,可以通过信号处理模块得到分析后的结果,直观的看出受电弓滑板的状态,且光纤传感器模块嵌入于所述的受电弓滑板内部,使该装置使用寿命更长,稳定性更高,适用范围广泛。

    一种流量控制电磁阀
    79.
    实用新型

    公开(公告)号:CN221482790U

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202420286254.3

    申请日:2024-02-06

    Abstract: 本实用新型涉及一种流量控制电磁阀,包括阀体和设在阀体上的密封盖,密封盖与阀体之间存在一密闭空间或者密封盖内部存在一密闭空间;还包括第一端位于阀体内的阀杆、设在阀体上的配置为驱动阀杆移动的压电式驱动器、设在阀杆第二端上的第一光纤插芯以及第二光纤插芯。第二光纤插芯的使用端伸入到密闭空间内,阀杆的第二端或者第一光纤插芯的使用端伸入到密闭空间内,第一光纤插芯和第二光纤插芯提供一组反射面。本实用新型公开的流量控制电磁阀,使用双光纤插芯形成的法布里‑珀罗腔来精准测量阀杆的位移量,然后使用该位移量来校正阀杆的位移量,通过该方式实现的闭环控制,可以实现对流量的精确控制。

    基于非接触式高精度的光纤位移计

    公开(公告)号:CN214792996U

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202120845824.4

    申请日:2021-04-23

    Abstract: 本实用新型涉及一种基于非接触式高精度的光纤位移计,属于光学技术领域,测量组件,用于高精度非接触式测量;底壳,用于安装测量组件;连接组件,一端与测量组件相连,另一端贯穿底壳并与其滑动连接,用于与被测量物体接触。本实用新型采用光纤相干光学的原理做光纤位移计,可以充分发挥光纤相干传感器高精度测距的优势,可以实现±0.2um的测量精度,在工业应用领域中,实现结构小型化,方便安装;不会在使用过程中断纤、抗震动,实现位移传感器的长期可靠性。

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