一种毛细管式光纤光栅高温温度传感器及其制作方法

    公开(公告)号:CN107014520A

    公开(公告)日:2017-08-04

    申请号:CN201710353372.6

    申请日:2017-05-18

    CPC classification number: G01K11/32

    Abstract: 本发明涉及一种毛细管式光纤光栅高温温度传感器及其制作方法,可用于航空航天、兵器、核工业等领域中的结构件表面温度和气流温度等高温温度的精密测量,属于光纤传感测量技术领域。该传感器包括作为温度测量敏感元件的光纤光栅和作为封装结构的非金属毛细管,利用焊接方法实现光纤和毛细管的一体化封装,减小了传感器结构尺寸,降低了封装结构与光纤之间热不匹配性的影响,避免了胶粘剂引起的容易老化和蠕变、以及高温下软化甚至分解的问题,提高了传感器的工作温度范围,以及在高温等恶劣环境下工作的长期稳定性和可靠性,可用于航空航天、兵器、核工业等领域中的结构件表面温度和气流温度等高温温度的精密测量。

    一种小型化三向光纤光栅应变传感器

    公开(公告)号:CN114034261A

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202111511196.7

    申请日:2021-12-03

    Abstract: 本发明公开的一种小型化三向光纤光栅应变传感器,属于光纤光栅传感和应变测量技术领域。本发明包括传感器基底和一根固定于传感器基底上的光纤;传感器基底上具有三个相同的光栅定位槽、六个相同的光纤定位槽、两个相同的封装辅助槽、第一弧形槽、第二弧形槽和尾纤槽;光纤上具有三个不同中心波长的光纤光栅。将光纤放入光纤定位槽和封装辅助槽内,使用微型压片对光纤进行预固定,保证光纤光栅处于水平且受力的状态,然后通过注胶的方式实现光纤与传感器基底的封装。本发明集成化高、尺寸小、封装一致性好。本发明适用于狭小空间的三向应变测量,能够减少或避免由于光纤光栅倾斜或弯曲带来的应变灵敏系数误差,提高传感器的封装一致性。

    一种小型化三向光纤光栅应变传感器

    公开(公告)号:CN114034261B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202111511196.7

    申请日:2021-12-03

    Abstract: 本发明公开的一种小型化三向光纤光栅应变传感器,属于光纤光栅传感和应变测量技术领域。本发明包括传感器基底和一根固定于传感器基底上的光纤;传感器基底上具有三个相同的光栅定位槽、六个相同的光纤定位槽、两个相同的封装辅助槽、第一弧形槽、第二弧形槽和尾纤槽;光纤上具有三个不同中心波长的光纤光栅。将光纤放入光纤定位槽和封装辅助槽内,使用微型压片对光纤进行预固定,保证光纤光栅处于水平且受力的状态,然后通过注胶的方式实现光纤与传感器基底的封装。本发明集成化高、尺寸小、封装一致性好。本发明适用于狭小空间的三向应变测量,能够减少或避免由于光纤光栅倾斜或弯曲带来的应变灵敏系数误差,提高传感器的封装一致性。

    一种高速旋转轴扭矩测量系统

    公开(公告)号:CN115979481A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202310101229.3

    申请日:2023-02-13

    Abstract: 本发明公开了一种高速旋转轴扭矩测量系统,包括:被测旋转轴、光纤传感测量部件、光开关模块、光纤旋转连接器、解调仪和上位机;所述光纤传感测量部件为多组光纤传感器,该多组光纤传感器粘贴在被测旋转轴的表面的不同点位上,分别用于测量被测旋转轴的不同点位的应变,光开关模块用于切换导通多个输入信道中的一个输入信道,光纤旋转连接器用于连接光开关模块与解调仪,以实现光纤信号的双向传输,解调仪用于产生光信号,接收并解调光纤传感测量部件的反射光信号,上位机与解调仪连接,上位机用于将解调仪解调出的反射光信号转换为扭矩值。本发明能够在高转速工况下进行高可靠性、高灵敏度的扭矩测量。

    一种高速旋转轴扭矩测量系统

    公开(公告)号:CN115979481B

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202310101229.3

    申请日:2023-02-13

    Abstract: 本发明公开了一种高速旋转轴扭矩测量系统,包括:被测旋转轴、光纤传感测量部件、光开关模块、光纤旋转连接器、解调仪和上位机;所述光纤传感测量部件为多组光纤传感器,该多组光纤传感器粘贴在被测旋转轴的表面的不同点位上,分别用于测量被测旋转轴的不同点位的应变,光开关模块用于切换导通多个输入信道中的一个输入信道,光纤旋转连接器用于连接光开关模块与解调仪,以实现光纤信号的双向传输,解调仪用于产生光信号,接收并解调光纤传感测量部件的反射光信号,上位机与解调仪连接,上位机用于将解调仪解调出的反射光信号转换为扭矩值。本发明能够在高转速工况下进行高可靠性、高灵敏度的扭矩测量。

    一种光纤光栅及其制备装置和制备方法

    公开(公告)号:CN115236798B

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202211140163.0

    申请日:2022-09-20

    Inventor: 张鹏浩 武洪波

    Abstract: 本发明公开了一种光纤光栅及其制备装置和制备方法,属于光纤技术领域。本发明的光纤光栅制备装置包括光纤、三维精密位移台、飞秒激光光源、反射镜、激光能量调节器、光快门、精密针孔、二向色镜、聚焦物镜、CCD相机以及光谱监测系统,飞秒激光光源发出的飞秒激光光束经反射镜、激光能量调节器、光快门、精密针孔和二向色镜,由聚焦物镜聚焦于光纤的纤芯,用于刻写光纤光栅,精密针孔的中心正对所述飞秒激光光束的正中心,限制进入聚焦物镜的飞秒激光光束的光斑直径,在光纤内形成贯穿纤芯和包层的光滑的丝状光栅条纹。本发明制备的光纤光栅具有低短波损耗、高反射率的特点。

    一种光纤光栅及其制备装置和制备方法

    公开(公告)号:CN115236798A

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202211140163.0

    申请日:2022-09-20

    Inventor: 张鹏浩 武洪波

    Abstract: 本发明公开了一种光纤光栅及其制备装置和制备方法,属于光纤技术领域。本发明的光纤光栅制备装置包括光纤、三维精密位移台、飞秒激光光源、反射镜、激光能量调节器、光快门、精密针孔、二向色镜、聚焦物镜、CCD相机以及光谱监测系统,飞秒激光光源发出的飞秒激光光束经反射镜、激光能量调节器、光快门、精密针孔和二向色镜,由聚焦物镜聚焦于光纤的纤芯,用于刻写光纤光栅,精密针孔的中心正对所述飞秒激光光束的正中心,限制进入聚焦物镜的飞秒激光光束的光斑直径,在光纤内形成贯穿纤芯和包层的光滑的丝状光栅条纹。本发明制备的光纤光栅具有低短波损耗、高反射率的特点。

    一种基于光纤传感器高温环境下的应变测量方法

    公开(公告)号:CN106931898B

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201710352945.3

    申请日:2017-05-18

    Abstract: 本发明涉及一种基于光纤传感器高温环境下的应变测量方法,属于测试技术领域。该方法包含以下步骤:1、测试工作环境下应变测量,2、模拟环境下复现应变测量数据,3、应变值获取。本发明间接实现应变测量的原位校准,使得高温环境下应变测量数据可溯源;无需对传感器进行高温环境下的参数(如灵敏系数、热输出等)标定,可直接用于试验测试,避免了标定过程中引入误差,同时复现测试环境、被测试件状态及传感器安装,抵消了测量过程中的隐含误差源,可显著提高高温环境下应变测量的准确度。

    一种基于光纤传感器高温环境下的应变测量方法

    公开(公告)号:CN106931898A

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201710352945.3

    申请日:2017-05-18

    CPC classification number: G01B11/165

    Abstract: 本发明涉及一种基于光纤传感器高温环境下的应变测量方法,属于测试技术领域。该方法包含以下步骤:1、测试工作环境下应变测量,2、模拟环境下复现应变测量数据,3、应变值获取。本发明间接实现应变测量的原位校准,使得高温环境下应变测量数据可溯源;无需对传感器进行高温环境下的参数(如灵敏系数、热输出等)标定,可直接用于试验测试,避免了标定过程中引入误差,同时复现测试环境、被测试件状态及传感器安装,抵消了测量过程中的隐含误差源,可显著提高高温环境下应变测量的准确度。

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