一种具有高温应变检测功能的传感胶带

    公开(公告)号:CN105086860B

    公开(公告)日:2017-11-17

    申请号:CN201410192696.2

    申请日:2014-05-07

    Abstract: 本发明属于高温环境应变检测领域,具体涉及一种具有高温应变检测功能的传感胶带。包括利用进口玻璃纤维布和铁氟龙树脂形成的胶带基材,铁氟龙树脂中嵌入了聚酰亚胺耐高温光纤光栅,胶带的胶层为环氧‑聚酰亚胺胶,胶层外覆盖一层保护膜,过渡区有一个高温保护套,后端为耐高温光缆和光纤匹配头。本发明利用了耐高温胶带与耐高温光纤光栅相结合的结构,制成一种带有高温应变检测功能的传感胶带,通过光纤光栅的相应布局方式,可以实现一维或二维应变检测功能,这种传感胶带使用方便,可以与各种高温构件表面完全柔性贴合,同时还能用于易燃易爆环境,实现实时检测、无损检测、抗电磁干扰、分布式和准分布式测量。

    一种材料表面应变光纤光栅反向差动检测传感器件

    公开(公告)号:CN105890533A

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201510029849.6

    申请日:2015-01-19

    Abstract: 本发明涉及光纤光栅传感技术领域,尤其涉及一种材料表面应变光纤光栅反向差动检测传感器件。所述光纤光栅传感器件包括两根光纤Bragg光栅、应变传导臂、应变延伸臂、螺柱焊脚、上直角反向臂、下直角反向臂和底座。其中应变传导臂、应变延伸臂、螺柱焊脚、上直角反向臂、下直角反向臂和底座为一体化连接,而光纤光栅为普通的光纤Bragg光栅,两根光栅性能一致,通过粘接一根固定在两个应变延伸臂顶端的凹槽上,一根固定在两个直角反向臂的凹槽上,固定时需要施加适当预拉。本发明所述的一种材料表面应变光纤光栅反向差动检测传感器件,利用反向差动放大原理,可以实现对光纤光栅应变传感器的增敏同时也具有温度补偿功能。

    一种双棱镜水质监测光纤传感系统

    公开(公告)号:CN103149158A

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201310015905.1

    申请日:2013-01-14

    Abstract: 一种双棱镜水质监测光纤传感系统,包括光探头20和监测单元10两部分,光探头包括准直器22,直角棱镜23、24,会聚透镜25等。监测单元由光源11、光谱仪14和计算机15组成。光源发出的光由1×N路光开关12选通,沿光纤31传输至探头,被准直器变换成细平行光束在双棱镜结构间反射和平移,从而使探测光四次穿透棱镜间的被测水体,最后由会聚透镜25将光束耦合至光纤32,后经选通的1×N路光开关13传输到光谱仪和计算机,完成分时分布式探测。两等腰直角棱镜底面平行,直角棱边相互垂直。采用光谱仪和计算机分析探测信号,根据水的光谱特性表征水质特性。该光纤传感系统使用微型探头对水质进行分布式实时在线监测,即时预警、检测灵敏度高。

    高温压力管道的微应变光纤传感在线监测设备

    公开(公告)号:CN101832761B

    公开(公告)日:2013-03-06

    申请号:CN201010161570.0

    申请日:2010-04-30

    Abstract: 本发明涉及高温压力管道的微应变光纤传感在线监测设备。现有的监测设备成本高,操作复杂。本发明包括双波长光源、第一光开关、第二光开关、长周期光纤光栅组、信号解调模块、A/D采样模块、计算机。双波长光源输出端与第一光开关光连接,第二光开关与信号解调模块的输入端光连接,第一光开关与第二光开关之间并行设置有多路长周期光纤光栅组,所述的长周期光纤光栅组由两段不同周期的长周期光纤光栅串接而成。信号解调模块的输出端与A/D采样模块的输入端连接,A/D采样模块的输出端与计算机的输入端信号连接,计算机中的控制单元控制信号解调模块。本发明解决了高温下的传感技术问题,且具有灵敏度高,便于分布等特点。

    高温压力管道的微应变光纤传感在线监测设备

    公开(公告)号:CN101832761A

    公开(公告)日:2010-09-15

    申请号:CN201010161570.0

    申请日:2010-04-30

    Abstract: 本发明涉及高温压力管道的微应变光纤传感在线监测设备。现有的监测设备成本高,操作复杂。本发明包括双波长光源、第一光开关、第二光开关、长周期光纤光栅组、信号解调模块、A/D采样模块、计算机。双波长光源输出端与第一光开关光连接,第二光开关与信号解调模块的输入端光连接,第一光开关与第二光开关之间并行设置有多路长周期光纤光栅组,所述的长周期光纤光栅组由两段不同周期的长周期光纤光栅串接而成。信号解调模块的输出端与A/D采样模块的输入端连接,A/D采样模块的输出端与计算机的输入端信号连接,计算机中的控制单元控制信号解调模块。本发明解决了高温下的传感技术问题,且具有灵敏度高,便于分布等特点。

    一种高温压力管道外壁应变导杆光纤光栅传感器件

    公开(公告)号:CN105890534B

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201510029856.6

    申请日:2015-01-19

    Abstract: 本发明涉及光纤光栅传感技术领域,尤其涉及一种高温压力管道外壁应变导杆光纤光栅传感器件。所述光纤光栅传感器件包括光纤Bragg光栅、一级传递导杆、二级传递导杆、螺柱焊脚和连接杆。其中光纤光栅为普通的光纤Bragg光栅,光栅粘接固定在二级传递导杆顶端的凹槽上。一级传递导杆、二级传递导杆、螺柱焊脚和连接杆为一体化连接,连接杆的厚度为一级传递导杆的一半,以便于应变传递。本发明所述的一种高温压力管道外壁应变导杆光纤光栅传感器件,通过对材料和结构的选取与设计,可以将高温管道外壁的应变传递到管道保温层外进行检测,并对传感器进行增敏,避免了光纤光栅在高温下工作,实现光纤光栅在常温下对高温管道外壁应变进行检测。

    一种光激励光纤光栅悬臂梁谐振子真空度传感器

    公开(公告)号:CN104776954B

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201410014276.5

    申请日:2014-01-09

    Abstract: 本发明是一种光激励光纤光栅悬臂梁谐振子真空度传感器,它属于光纤传感器技术领域。它包括LD光源、光纤定向耦合器、光电探测器、传感探头、匹配液、微加工的光纤光栅、金属镀膜、匹配滤波FBG。本发明通过空气阻尼影响器光纤光栅悬臂梁谐振子传感器的品质因数进而影响光纤光栅悬臂梁的谐振幅度,最终改变FBG悬臂梁谐振子传感器反射信号中心波长变化来测量真空度。本发明结构简单,抗电磁干扰性能强,可以满足微型化、实时在线分布式和多点监测的要求。

    一种基于超磁致伸缩薄膜的光纤悬臂梁磁场传感探头

    公开(公告)号:CN106569152A

    公开(公告)日:2017-04-19

    申请号:CN201610194409.0

    申请日:2016-03-25

    CPC classification number: G01R33/0327

    Abstract: 本发明公开了一种基于超磁致伸缩薄膜的光纤悬臂梁磁场传感探头,属于光纤传感器技术领域。光纤悬臂梁磁场传感探头包括光纤、固支端、光纤悬臂梁、铬金属膜和超磁致伸缩薄膜。光纤悬臂梁位于光纤端面,光纤悬臂梁与光纤端面通过固支端连接,光纤悬臂梁与光纤端面构成法布里‑珀罗谐振腔,光纤悬臂梁外表面依次镀铬金属膜和超磁致伸缩薄膜。在待测磁场中,磁致伸缩薄膜的伸缩导致光纤悬臂梁的挠曲或者谐振频率的变化,通过法布里‑珀罗谐振腔检测该光纤悬臂梁的挠曲或谐振频率变化,从而测得外界磁场的大小。

    一种高温压力管道外壁应变导杆光纤光栅传感器件

    公开(公告)号:CN105890534A

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201510029856.6

    申请日:2015-01-19

    Abstract: 本发明涉及光纤光栅传感技术领域,尤其涉及一种高温压力管道外壁应变导杆光纤光栅传感器件。所述光纤光栅传感器件包括光纤Bragg光栅、一级传递导杆、二级传递导杆、螺柱焊脚和连接杆。其中光纤光栅为普通的光纤Bragg光栅,光栅粘接固定在二级传递导杆顶端的凹槽上。一级传递导杆、二级传递导杆、螺柱焊脚和连接杆为一体化连接,连接杆的厚度为一级传递导杆的一半,以便于应变传递。本发明所述的一种高温压力管道外壁应变导杆光纤光栅传感器件,通过对材料和结构的选取与设计,可以将高温管道外壁的应变传递到管道保温层外进行检测,并对传感器进行增敏,避免了光纤光栅在高温下工作,实现光纤光栅在常温下对高温管道外壁应变进行检测。

    光纤谐振子真空传感器
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103134636B

    公开(公告)日:2016-05-18

    申请号:CN201310031712.5

    申请日:2013-01-22

    Abstract: 本发明是一种光纤本征谐振子传感器,直接在光纤端面上加工微悬梁谐振子,属于光纤传感器技术领域,特征为:本发明包括激光光源、探测器、光纤定向耦合器、匹配液和传感探头。本发明实现了光纤本征结构一体化,全光测量,单一光源同时实现谐振子的激励和谐振信号的检出以及在线分布式多点监测。本发明在光纤端面和微悬梁构成法布里-珀罗光学谐振腔,该F-P腔的反射光信号被谐振腔调制,然后沿光纤光路返回,再由光纤耦合器输出端的光电探测器PD进行接受。本发明同时考虑到微悬梁的品质因数,来实现对狭小空间的真空度的测量。

Patent Agency Ranking