一种基于腐蚀处理的光子晶体光纤马赫-曾德干涉仪的温度传感器

    公开(公告)号:CN105181170B

    公开(公告)日:2018-10-26

    申请号:CN201510217597.X

    申请日:2015-04-30

    Inventor: 倪凯 黄然 马启飞

    Abstract: 本发明提供了一种基于腐蚀处理的光子晶体光纤马赫‑曾德干涉仪的温度传感器,其特征在于由宽带光源1、传输光纤2、传感头3、温度控制箱4、传输光纤5、光谱仪6组成;经过腐蚀的光子晶体光纤构成传感头3,传感头3的一端通过传输光纤2与宽带光源1相连,另一端通过传输光纤5与光谱仪6相连;本发明结构精巧,可用于高压、电气噪声、高温、腐蚀等恶劣环境。

    一种基于花生-拉椎-花生结构的马赫-曾德折射率传感器

    公开(公告)号:CN104297209A

    公开(公告)日:2015-01-21

    申请号:CN201410581790.7

    申请日:2014-10-23

    Abstract: 本发明提供了一种基于花生-拉椎-花生结构(Peanut-Taper-Peanut structure)的马赫-曾德折射率传感器,其特征在于:由入射光纤(1)、第一个花生型结构(2)、第一段连接光纤(3)、光纤拉椎结构(4)、第二段连接光纤(5)、第二个花生型结构(6)、出射光纤(7)组成;第一个花生型结构(2)和第二个花生型结构(6)用同样的参数制作。第一个花生型结构(2)两边分别与入射光纤(1)以及第一段连接光纤(3)相连接,第二个花生型结构(6)两边分别与第二段连接光纤(5)以及出射光纤(7)相连接,第一段连接光纤(3)和第二段连接光纤(5)中间接光纤拉椎结构(4)。由入射光纤(1),第一个花生型结构(2),第一段连接光纤(3),光纤拉椎结构(4),第二段连接光纤(5),第二个花生型结构(6),出射光纤(7)组成的线型结构。本发明灵敏度高、抗外界电磁干扰能力强,可以应用于各类实际工程中。

    一种基于腐蚀处理的光子晶体光纤迈克尔逊干涉仪的温度传感器

    公开(公告)号:CN104897302A

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201510353358.7

    申请日:2015-06-19

    Abstract: 本发明提供了一种基于腐蚀处理的光子晶体光纤迈克尔逊干涉仪的温度传感器,其特征在于:由宽带光源1、传输光纤2、环形器3、传输光纤4、传感头5、温度控制箱6、传输光纤7、光谱仪8组成;经过腐蚀并在端面镀石墨烯膜和金膜的光子晶体光纤构成传感头5,传感头5的一端通过传输光纤4与环形器3的b端相连,传感头5置于温度控制箱6中;环形器的a端通过传输光纤2与宽带光源1相连,环形器的c端通过传输光纤7与光谱仪8相连。本发明体积小,探头式结构使用方便,抗电磁干扰、耐腐蚀、灵敏度高。

    一种基于核聚糖涂层的马赫-曾德湿度传感器

    公开(公告)号:CN104297210A

    公开(公告)日:2015-01-21

    申请号:CN201410581840.1

    申请日:2014-10-23

    Inventor: 倪凯 黄然 马启飞

    Abstract: 本发明提供了一种基于核聚糖涂层的马赫-曾德湿度传感器,其特征在于:由入射光纤(1)、第一个椎腰放大结构(2)、连接光纤(3)、第二个椎腰放大结构(4)、出射光纤(5)、核聚糖薄膜(6)组成;两个椎腰放大结构用同样的参数制作,第一个椎腰放大结构(2)和第二个椎腰放大结构(4)通过连接光纤(3)相连,第一个椎腰放大结构(2)另一端与入射光纤(1)相连接,第二个椎腰放大结构(4)的另一端与出射光纤(5)相连接。由入射光纤(1),第一个椎腰放大结构(2),连接光纤(3),第二个椎腰放大结构(4),出射光纤(5)组成的线型结构。在第一个椎腰放大结构(2),连接光纤(3),第二个椎腰放大结构(4)表面镀了核聚糖薄膜(6)。本发明灵敏度高、制作简单、抗外界电磁干扰能力强,可以应用于各类实际工程中。

    一种基于飞秒激光器的光纤空气环腔温度传感器

    公开(公告)号:CN105136336B

    公开(公告)日:2018-08-24

    申请号:CN201510217598.4

    申请日:2015-04-30

    Inventor: 倪凯 马启飞 黄然

    Abstract: 本发明提供了一种基于飞秒激光器的光纤空气环腔温度传感器,其特征在于:由入射光纤(1)、空气环腔结构(2)、出射光纤(3)组成;空气环腔结构(2)的两端分别与入射光纤(1)和出射光纤(3)相连接;入射光纤(1)与空气环腔结构(2)与出射光纤(3)共同构成全光纤马赫曾德干涉仪;本发明灵敏度高,结构微小,可以应用于各种高温测量的实际工程中。

    一种基于锥腰放大结构涂覆羧甲基纤维素膜的湿度传感器

    公开(公告)号:CN105259142A

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201510744840.3

    申请日:2015-11-05

    Inventor: 倪凯 马启飞 黄然

    Abstract: 本发明提供了一种基于锥腰放大结构(Waist-Enlarged Fiber Bitaper Structure)涂覆羧甲基纤维素膜的湿度传感器,其特征在于:由入射光纤(1)、第一个锥腰放大结构(2)、连接光纤(3)、第二个锥腰放大结构(4)、出射光纤(5)、羧甲基纤维素膜(6)组成;第一个锥腰放大结构(2)的两端分别与入射光纤(1)和连接光纤(3)相连接,第二个锥腰放大结构(4)的两端分别与连接光纤(3)和出射光纤(5)相连接,两个锥腰放大结构(2)和(4)由一段连接光纤(3)连接;两个锥腰放大结构(2)和(4)和连接光纤(3)构成全光纤马赫曾德干涉仪;连接光纤(3)表面镀了羧甲基纤维素膜(6);本发明灵敏度高、制作简单、成本低、结构微小,可以应用于各类实际工程中。

    一种基于飞秒激光器的光纤空气环腔温度传感器

    公开(公告)号:CN105136336A

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201510217598.4

    申请日:2015-04-30

    Inventor: 倪凯 马启飞 黄然

    Abstract: 本发明提供了一种基于飞秒激光器的光纤空气环腔温度传感器,其特征在于:由入射光纤(1)、空气环腔结构(2)、出射光纤(3)组成;空气环腔结构(2)的两端分别与入射光纤(1)和出射光纤(3)相连接;入射光纤(1)与空气环腔结构(2)与出射光纤(3)共同构成全光纤马赫曾德干涉仪;本发明灵敏度高,结构微小,可以应用于各种高温测量的实际工程中。

    一种基于花生形结构的马赫曾德干涉仪的折射率传感器

    公开(公告)号:CN104280364A

    公开(公告)日:2015-01-14

    申请号:CN201410581836.5

    申请日:2014-10-23

    Abstract: 本发明提供了一种基于花生形结构(Peanut-Shape Structure)的马赫曾德干涉仪(Mach-Zehnder Interferometer)的折射率传感器,其特征在于:由入射光纤(1)、第一个花生形结构(2)、连接光纤(3)、第二个花生形结构(4)、出射光纤(5)组成;第一个花生形结构(2)的两端分别与入射光纤(1)和连接光纤(3)相连接,第二个花生形结构(4)的两端分别与连接光纤(3)和出射光纤(5)相连接,两个花生形结构(2)和(4)由一段连接光纤(3)连接;两个花生形结构(2)和(4)和连接光纤(3)构成全光纤马赫曾德干涉仪;本发明灵敏度高、制作简单、成本低、结构微小,可以应用于各类实际工程中。

    一种基于腐蚀处理的光子晶体光纤马赫-曾德干涉仪的温度传感器

    公开(公告)号:CN105181170A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510217597.X

    申请日:2015-04-30

    Inventor: 倪凯 黄然 马启飞

    Abstract: 本发明提供了一种基于腐蚀处理的光子晶体光纤马赫-曾德干涉仪的温度传感器,其特征在于由宽带光源1、传输光纤2、传感头3、温度控制箱4、传输光纤5、光谱仪6组成;经过腐蚀的光子晶体光纤构成传感头3,传感头3的一端通过传输光纤2与宽带光源1相连,另一端通过传输光纤5与光谱仪6相连;本发明结构精巧,可用于高压、电气噪声、高温、腐蚀等恶劣环境。

    一种基于光纤空气环腔的迈克尔逊干涉仪的温度传感器

    公开(公告)号:CN105157875A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510353355.3

    申请日:2015-06-19

    Abstract: 本发明提供了一种基于光纤空气环腔的迈克尔逊干涉仪(Michelson interferometer)的温度传感器,其特征在于:由入射光纤(1)、空气环腔结构(2)、石墨烯膜(3)和金膜(4)组成;空气环腔结构(2)的两端分别与入射光纤(1)和石墨烯膜(3)相连接;石墨烯膜(3)两端分别与空气环腔结构(2)和金膜(4)相连;入射光纤(1)与空气环腔结构(2)与石墨烯膜(3)与金膜(4)共同构成迈克尔逊干涉仪;本发明灵敏度高,结构微小,柔韧性好,成本低,可以应用于各种高温测量的实际工程中。

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