基于低双折射光子晶体光纤的分布式绝对温度传感方法

    公开(公告)号:CN115683387B

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202310001014.4

    申请日:2023-01-03

    Abstract: 本申请提供一种基于低双折射光子晶体光纤的分布式绝对温度传感方法,具体步骤包括:设计并制造低双折射光子晶体光纤作为传感光纤;调制单频的脉冲光,通过偏振开关控制脉冲光产生x、y偏振态脉冲光,并将其注入低双折射光子晶体光纤,收集对应的瑞利散射光,获取沿光纤的瑞利散射的矢量光场信息;获取不同频率的瑞利散射光的矢量光场信息,形成x偏振态和y偏振态的复数瑞利散射图样;对光纤同一位置的复数瑞利散射图样的频率轴信号进行延迟估计,获取与温度相关的频移;根据频移与折射率变化的线性关系,得到两个偏振方向由温度引起的折射率变化,根据不同浓度折射率变化与温度变化的不同系数,计算得到绝对温度信息。

    测量系统
    3.
    发明公开
    测量系统 审中-实审

    公开(公告)号:CN115790680A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211482753.1

    申请日:2022-11-24

    Abstract: 本申请提供一种测量系统,该测量系统包括:第一传感光纤、第二传感光纤和处理模块;获取第一路参考光和第二路参考光、待测传感光纤的第一路探测光和第二路探测光;第一传感光纤接收第一路探测光和第一路参考光,产生第一背向布里渊散射光信号;第二传感光纤接收第二路探测光和第二路参考光,产生第二背向布里渊散射光信号;处理模块判断第一背向布里渊散射光信号和第二背向布里渊散射光信号是否一致,确定待测传感光纤是由温度或应变引起变化。本申请通过设置第一传感光纤、第二传感光纤和处理模块,解决现有技术测量的温度和应变结果不准确且测量速度慢的问题,实现对待测传感光纤各处温度和应变的同时测量,并加快了测量速度。

    一种大长度光纤单元连续生产在线监测系统

    公开(公告)号:CN105549166B

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201610050421.4

    申请日:2016-01-26

    Abstract: 本发明公开了一种大长度光纤单元连续生产在线监测系统,包括依次连接的光纤快速连接模块、OTDR控制模块、无线收发模块、监控显示模块和报警模块。该监测系统通过OTDR控制模块与其他模块的有效配合,对光纤单元进行在线实时监测,并实时提供光纤单元内光纤的通断信息,确保生产的持续、稳定进行,减少光纤单元的浪费,特别适用于大长度光纤单元的连续生产。

    相位同步电路、光纤振动监测设备及相位同步方法

    公开(公告)号:CN116015516B

    公开(公告)日:2025-04-22

    申请号:CN202211597099.9

    申请日:2022-12-12

    Abstract: 本申请提供一种相位同步电路、光纤振动监测设备和相位同步方法。相位同步电路包括时钟信号生成电路、倍频电路和声光调制驱动电路。时钟信号生成电路用于生成标准时钟信号。倍频电路用于在接收到触发信号时对标准时钟信号进行处理得到第一倍频信号和第二倍频信号。声光调制电路用于根据第一倍频信号生成驱动信号。数据采集电路用于接收第二倍频信号,以及根据第二倍频信号对平衡光电探测器输出的电信号进行采样,生成采样信号。本申请通过时钟信号生成电路提供标准时钟信号,通过倍频电路同时输出第一倍频信号和第二倍频信号,以使探测光信号的起振相位与数据采集电路的采样信号的相位同步,减少相位误差,提高相位识别精度。

    一种耐高温承载荷光电混合缆及其制作工艺

    公开(公告)号:CN109524167A

    公开(公告)日:2019-03-26

    申请号:CN201811617906.2

    申请日:2018-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种耐高温承载荷光电混合缆,从内至外依次包括光纤、光纤保护管、耐高温内护套、耐高温绝缘导线、耐高温外护套、第一铠装层和第二铠装层。本发明的优点是:既具有电力和信号传输的功能,又具有光纤通信及光纤传感的功能,实现了线缆的多功能化;混合缆可在井下高达200℃的工作环境中长期工作,进而确保了混合缆在高温下长期工作的可靠性和使用寿命;混合缆具有较高的耐受井下大气侧压能力,抗压强度大于70MPa,使混合缆能在井下高温高压的恶劣环境中长期工作;采用漆包圆铜线制作耐高温绝缘导线,可以减小绝缘导线的直径,提高混合缆结构设计的灵活性,确保在传统电缆中增加光单元后不改变电缆的整体外径。

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