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。

    光纤Bragg光栅传感器解调器

    公开(公告)号:CN101241029A

    公开(公告)日:2008-08-13

    申请号:CN200710067083.6

    申请日:2007-02-09

    Abstract: 本发明公开了一种光纤Bragg光栅传感器解调器,包括宽谱光源、FP光滤波器、2*2耦合器、测量FBG光栅、定位透射FBG光栅、光纤气体吸收室、光接收阵列、解调电路、采集卡和控制电路。本发明具有以下优点:1.参考光路通过定位透射光栅获得测量光波长的区间,减少计算和寻峰时间,使得实时检测速度加快。2.通过气体吸收室特征吸收谱线作为参考,减少环境温度对测量的影响,提高测量精度。3.本发明的光纤光栅解调仪应用范围广,可适用光纤光栅传感器和波长测量中。

    光纤拉曼放大受激布里渊散射梳状光源

    公开(公告)号:CN1770573A

    公开(公告)日:2006-05-10

    申请号:CN200510060672.2

    申请日:2005-09-08

    Abstract: 本发明公开的光纤拉曼放大受激布里渊散射梳状光源,包括半导体激光器,第一光隔离器,单模光纤,泵浦-信号光纤波分复用器,泵浦光纤激光器和第二光隔离器,半导体激光器的输出端与第一个隔离器的输入端相连,第一个隔离器的输出端与单模光纤的输入端相连,单模光纤的输出端与泵浦-信号光纤波分复用器的一端相连,泵浦-信号光纤波分复用器的另一端分二路,分别与泵浦光纤激光器和与第二光隔离器相连。该梳状光源结构简单,耦合效率高,利用光纤中的非线性级联的受激布里渊散射效应,所产生的梳状光源频移约为11GHz,间隔均匀稳定。本发明有较大的带宽,适用波段范围宽,可广泛用于光密集波分复用(DWDM)光纤传输系统中。

    一种测量光纤拉曼增益系数的装置

    公开(公告)号:CN1750440A

    公开(公告)日:2006-03-22

    申请号:CN200510030009.8

    申请日:2005-09-22

    Abstract: 本发明公开的测量光纤拉曼增益系数的装置包括光纤激光器,泵浦-信号光纤波分复用器和光纤光谱仪,泵浦-信号光纤波分复用器的输入端接有用于与被测单模光纤连接的第一光纤接头,泵浦-信号光纤波分复用器的输出端经第二光纤接头与光纤光谱仪相连,泵浦-信号光纤波分复用器的泵浦端经第三光纤接头与光纤激光器相连。本发明的装置中不用信号源,采用光纤激光器作为泵浦源,耦合方式简单,耦合效率高,无偏振依赖性,测量信噪比高,与现有小信号增益测量法相比,具有测量精度高、范围宽、稳定性好和速度快的特点。该测量装置可广泛用于各种通信光纤、宽带平坦光纤拉曼放大器的设计和制作中。

    一种双层弓形微应变敏感器

    公开(公告)号:CN101806584A

    公开(公告)日:2010-08-18

    申请号:CN201010151759.1

    申请日:2010-04-20

    Abstract: 本发明涉及一种双层弓形微应变敏感器。高温管道应变测量常用结构是高温电阻应变片,但测量精度不高。本发明包括上金属片、下金属片,前固定块、后固定块、长周期光纤光栅和光纤。上金属片和下金属片均为弓形片状,上金属片的长度大于下金属片的长度,上金属片的一端、下金属片的一端连接并固定设置在前固定块上,上金属片的另一端与下金属片的另一端连接并固定设置在后固定块上。长周期光纤光栅的一端固定设置在上金属片的居中位置,另一端固定设置在下金属片的居中位置。长周期光纤光栅位于月牙形空间内。长周期光纤光栅的两端分别与光纤连接。本发明采用弓形弹性敏感金属片作为应变敏感材料,测量精度高。

    一种测量光纤拉曼增益系数的装置

    公开(公告)号:CN100514886C

    公开(公告)日:2009-07-15

    申请号:CN200510030009.8

    申请日:2005-09-22

    Abstract: 本发明公开的测量光纤拉曼增益系数的装置包括光纤激光器,泵浦-信号光纤波分复用器和光纤光谱仪,泵浦-信号光纤波分复用器的输入端接有用于与被测单模光纤连接的第一光纤接头,泵浦-信号光纤波分复用器的输出端经第二光纤接头与光纤光谱仪相连,泵浦-信号光纤波分复用器的泵浦端经第三光纤接头与光纤激光器相连。本发明的装置中不用信号源,采用光纤激光器作为泵浦源,耦合方式简单,耦合效率高,无偏振依赖性,测量信噪比高,与现有小信号增益测量法相比,具有测量精度高、范围宽、稳定性好和速度快的特点。该测量装置可广泛用于各种通信光纤、宽带平坦光纤拉曼放大器的设计和制作中。

    一种双层弓形微应变敏感器

    公开(公告)号:CN101806584B

    公开(公告)日:2012-11-14

    申请号:CN201010151759.1

    申请日:2010-04-20

    Abstract: 本发明涉及一种双层弓形微应变敏感器。高温管道应变测量常用结构是高温电阻应变片,但测量精度不高。本发明包括上金属片、下金属片,前固定块、后固定块、长周期光纤光栅和光纤。上金属片和下金属片均为弓形片状,上金属片的长度大于下金属片的长度,上金属片的一端、下金属片的一端连接并固定设置在前固定块上,上金属片的另一端与下金属片的另一端连接并固定设置在后固定块上。长周期光纤光栅的一端固定设置在上金属片的居中位置,另一端固定设置在下金属片的居中位置。长周期光纤光栅位于月牙形空间内。长周期光纤光栅的两端分别与光纤连接。本发明采用弓形弹性敏感金属片作为应变敏感材料,测量精度高。

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