一种基于光纤传感的航空发动机多参数测量装置和方法

    公开(公告)号:CN119666378A

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202411833992.6

    申请日:2024-12-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于光纤传感的航空发动机多参数测量装置和方法,装置包括复合型光源模块、光信号传输链路模块、多个光信号接口、多个通用型传感解调模块和多物理量采集集成模块,多个不同原理的光纤传感器分别通过传输光纤连接至多个光信号接口;复合型光源模块的输出光的波长范围涵盖多个光纤传感器的工作波长范围,各个光纤传感器接收与自身原理匹配的光,产生并返回含有被测量信息的光信号;通用型传感解调模块根据接收到的光信号的波长范围进行光电转换,解调出光信号中所包含的被测量信息;多物理量采集集成模块采集被测量信息及时间信息形成解调结果。本发明能够实现航空发动机中多种参数测量所需的多个不同类型光纤传感器的同步解调。

    用于提高可调谐法珀滤波器工作带宽温度适应性的装置及方法

    公开(公告)号:CN114879426B

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202210807476.0

    申请日:2022-07-11

    Abstract: 本发明提供一种用于提高可调谐法珀滤波器工作带宽温度适应性的装置及方法,所述装置包括宽带光源、可调谐法珀滤波器、第一光纤耦合器、第一标记波长发生单元、第二标记波长发生单元、第三标记波长发生单元、信号采集处理模块和驱动电路,所述方法利用3路标记波长作为参考,将波长信息转换成采样点和驱动电压坐标信息,其中2路标记波长信息用来判断并设置驱动电压范围,另1路的2个标记波长信息用来判断调谐带宽是否稳定,然后通过补偿标记波长位置,实时调节加载到可调谐法珀滤波器的驱动电压。本发明能够补偿温度变化引起的可调谐法珀滤波器工作带宽漂移,提高可调谐法珀滤波器工作带宽的温度适应性。

    一种多波长光信号发生装置及方法

    公开(公告)号:CN114964323B

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202210812415.3

    申请日:2022-07-12

    Abstract: 本发明公开了一种多波长光信号发生装置及方法,多波长光信号发生装置包括DFB激光器、第一光纤耦合器、乙炔气室、第二光纤耦合器、宽谱光源、第一光电探测器、可调谐F‑P腔、第三光纤耦合器、光放大器、双谱线锁定标定控制模块以及第二光电探测器,双谱线锁定标定控制模块利用乙炔气室的吸收谱序列中的两条乙炔谱线,对可调谐F‑P腔进行波长锁定与标定的反馈控制,经过反馈控制的可调谐F‑P腔输出多个波长的光信号并由第三光纤耦合器经过光放大器输出。本发明的多波长光信号发生装置及方法能够直接输出校准后的光波长,提高光纤光栅传感测试中光波长的数据精度。

    一种多波长光信号发生装置及方法

    公开(公告)号:CN114964323A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210812415.3

    申请日:2022-07-12

    Abstract: 本发明公开了一种多波长光信号发生装置及方法,多波长光信号发生装置包括DFB激光器、第一光纤耦合器、乙炔气室、第二光纤耦合器、宽谱光源、第一光电探测器、可调谐F‑P腔、第三光纤耦合器、光放大器、双谱线锁定标定控制模块以及第二光电探测器,双谱线锁定标定控制模块利用乙炔气室的吸收谱序列中的两条乙炔谱线,对可调谐F‑P腔进行波长锁定与标定的反馈控制,经过反馈控制的可调谐F‑P腔输出多个波长的光信号并由第三光纤耦合器经过光放大器输出。本发明的多波长光信号发生装置及方法能够直接输出校准后的光波长,提高光纤光栅传感测试中光波长的数据精度。

    用于提高可调谐法珀滤波器工作带宽温度适应性的装置及方法

    公开(公告)号:CN114879426A

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210807476.0

    申请日:2022-07-11

    Abstract: 本发明提供一种用于提高可调谐法珀滤波器工作带宽温度适应性的装置及方法,所述装置包括宽带光源、可调谐法珀滤波器、第一光纤耦合器、第一标记波长发生单元、第二标记波长发生单元、第三标记波长发生单元、信号采集处理模块和驱动电路,所述方法利用3路标记波长作为参考,将波长信息转换成采样点和驱动电压坐标信息,其中2路标记波长信息用来判断并设置驱动电压范围,另1路的2个标记波长信息用来判断调谐带宽是否稳定,然后通过补偿标记波长位置,实时调节加载到可调谐法珀滤波器的驱动电压。本发明能够补偿温度变化引起的可调谐法珀滤波器工作带宽漂移,提高可调谐法珀滤波器工作带宽的温度适应性。

    一种飞机油箱内结构裂纹扩展监测方法及装置

    公开(公告)号:CN110208273B

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN201910536629.0

    申请日:2019-06-20

    Abstract: 本发明公开的一种飞机油箱内结构裂纹扩展监测方法及装置,属测试测量技术领域。本发明采用光纤光栅传感器FBG进行裂纹监测,当裂纹扩展至光纤光栅处时,光纤光栅传感器FBG被试件拉断,通过光纤光栅传感器FBG布局结合检测到的光纤光栅传感器FBG数量和应变数值的变化判断裂纹是否扩展到光纤光栅传感器FBG安装位置;在扩展到光纤光栅传感器FBG布设位置之前,通过传感器所测应变变化估算裂纹扩展的位置。本发明的装置包含光光纤光栅传感器FBG、油箱内传输光纤、光纤密封接头、油箱外传输光纤、光纤光栅解调仪和计算机。本发明无需放油,能够在线或准在线监测,具有效率高、成本低、安全的优点。本发明尤其适用于现役老龄化扩展方向已知的飞机裂纹监测。

    高精度智能气体压力源
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112362233A

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN202011263008.9

    申请日:2020-11-12

    Abstract: 本发明公开的高精度智能气体压力源,属于静态压力计量校准领域。微型气压泵、气容A、压力开关A、比例阀共同组成气动阀的驱动源部分,用于给正压输出通路的气动阀提供驱动源;电动高压泵、过滤器、气容B、电磁阀C、气容C、气动阀、压力开关B、气容D、压力传感器、电磁阀B、输出端共同组成整个高精度智能气体压力源的正压输出通路;负压传感器、电磁阀A、真空泵、压力开关C、气容D、输出端共同组成整个高精度智能气体压力源的负压输出通路。本发明的正压气源和负压均设置气容,能够提高气源供气效率和输出稳定性。本发明目的是提供高精度智能气体压力源,为现场压力校准时提供智能、快速、便携、自动,且具有较高输出精度的气体压力源。

    一种飞机油箱内结构裂纹扩展监测方法及装置

    公开(公告)号:CN110208273A

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201910536629.0

    申请日:2019-06-20

    Abstract: 本发明公开的一种飞机油箱内结构裂纹扩展监测方法及装置,属测试测量技术领域。本发明采用光纤光栅传感器FBG进行裂纹监测,当裂纹扩展至光纤光栅处时,光纤光栅传感器FBG被试件拉断,通过光纤光栅传感器FBG布局结合检测到的光纤光栅传感器FBG数量和应变数值的变化判断裂纹是否扩展到光纤光栅传感器FBG安装位置;在扩展到光纤光栅传感器FBG布设位置之前,通过传感器所测应变变化估算裂纹扩展的位置。本发明的装置包含光光纤光栅传感器FBG、油箱内传输光纤、光纤密封接头、油箱外传输光纤、光纤光栅解调仪和计算机。本发明无需放油,能够在线或准在线监测,具有效率高、成本低、安全的优点。本发明尤其适用于现役老龄化扩展方向已知的飞机裂纹监测。

    高精度智能气体压力源
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112362233B

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202011263008.9

    申请日:2020-11-12

    Abstract: 本发明公开的高精度智能气体压力源,属于静态压力计量校准领域。微型气压泵、气容A、压力开关A、比例阀共同组成气动阀的驱动源部分,用于给正压输出通路的气动阀提供驱动源;电动高压泵、过滤器、气容B、电磁阀C、气容C、气动阀、压力开关B、气容D、压力传感器、电磁阀B、输出端共同组成整个高精度智能气体压力源的正压输出通路;负压传感器、电磁阀A、真空泵、压力开关C、气容D、输出端共同组成整个高精度智能气体压力源的负压输出通路。本发明的正压气源和负压均设置气容,能够提高气源供气效率和输出稳定性。本发明目的是提供高精度智能气体压力源,为现场压力校准时提供智能、快速、便携、自动,且具有较高输出精度的气体压力源。

    基于扫描光源的光纤传感光谱探测模块的波长赋值方法

    公开(公告)号:CN114526817A

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202210102494.9

    申请日:2022-01-27

    Abstract: 本发明公开的基于扫描光源的光纤传感光谱探测模块的波长赋值方法,属于光纤传感领域。所述光纤传感光谱探测模块为基于衍射光栅分光和阵列式探测器光纤传感光谱探测模块。本发明通过扫描的方式输出涵盖被赋值光谱探测模块整个C+L工作波段的窄带波长,利用高精度扫描光源的输出波长间隔远高于光谱探测模块的采样率的特点,对每一个像元形成一系列的中心波长定位数组,再利用线性拟合函数的过零点定位中心波长,用于对基于衍射光栅分光和阵列式探测器的光纤传感光谱探测模块的像元进行波长赋值。本发明能够解决该工作波段的标准光源数量较少的问题,能够改善像元宽度带来的光谱轮廓展宽导致峰值位置模糊的问题,进而提升全波段范围的赋值精度。

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