基于化学腐蚀与熔接放电制备光纤传感器的方法

    公开(公告)号:CN108168585A

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201711400448.2

    申请日:2017-12-22

    CPC classification number: G01D5/35306 G02B6/255

    Abstract: 本发明提供了一种基于化学腐蚀与熔接放电法制备光纤传感器的方法,本发明提出基于氢氟酸腐蚀结合熔接放电法来制备干涉型光纤传感器,制备得到的光纤传感器具有较高的温度灵敏度,通过对所述光纤传感器的干涉谱波长漂移随温度变化规律进行了实验研究,当外界温度从30~100℃变化时,传感器灵敏度可达11.28pm/℃,波谷波长与温度呈线性关系,线性度都达到0.9886,如图4所示。该干涉型光纤传感器结构新颖、体积小、结构简单、灵敏度高、制作成本低,适合大批量生产,在温度传感领域具有巨大的应用意义。

    基于改变光纤FP尾纤端面平整度增加传感测量精度方法

    公开(公告)号:CN109883457A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910139235.1

    申请日:2019-02-25

    Abstract: 本发明属于光纤传感器测量领域,公开基于改变光纤FP尾纤端面平整度增加传感测量精度方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1,利用氢氟酸、光纤熔接机、宽带光源、光谱分析仪和单模光纤制作全光纤FP传感器系统;步骤2,将氢氟酸腐蚀过的单模光纤与另一个端面切平的单模光纤利用光纤熔接机熔接放电法制得第一全光纤FP腔,并测得其光谱图以及应变灵敏度;再将第二全光纤FP腔另一尾纤切平端掐断,并测其光谱图以及应变灵敏度;步骤3,将未切平的所述第一全光纤FP腔传感器(1)和切平的另一所述第二全光纤FP腔传感器(2)反射谱的对比度以及应变灵敏度分别进行对比,测量完毕。该方法的全光纤FP具有结构简单,体积小,无需额外成本的特点。

    基于光纤F-P腔级联FBG结构的温度及应变双参量光纤传感器

    公开(公告)号:CN107870047A

    公开(公告)日:2018-04-03

    申请号:CN201711443498.9

    申请日:2017-12-27

    CPC classification number: G01K11/32 G01B11/161 G01B11/165

    Abstract: 本发明公开了基于光纤F-P腔级联FBG结构的温度及应变双参量光纤传感器,通过对该传感器温度和应变传感特性进行了研究,建立了该系统温度及应变和光谱波长之间的数学模型,通过该系统的传感系数矩阵便可以同时监测外界温度和应变双参量变化;该基于光纤F-P腔级联FBG结构的温度及应变双参量光纤传感器结构简单,制作成本低,测量稳定性好,不需对FBG进行特殊写制,对应力和温度的交叉敏感问题,具有较高的参考价值,同时在航空航天生物医学检测大型建筑健康监测等方面都具有重要的应用价值。结合这里披露的本发明的说明和实践,本发明的其他实施例对于本领域技术人员都是易于想到和理解的。

    基于FP-MZ结构的温度应变同时测量的干涉型全光纤传感器

    公开(公告)号:CN108225602A

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201711430659.0

    申请日:2017-12-26

    CPC classification number: G01K11/32 G01B11/161

    Abstract: 本发明公开了基于FP‑MZ结构的温度应变同时测量的干涉型全光纤传感器,通过采用40%浓度的氢氟酸对单模光纤端面腐蚀制作出了光纤FP结构,利用锥腰扩大熔接技术对光纤FP尾纤熔接制作光纤MZ干涉结构,制成温度和应变同时测量的传感器,并对温度以及应变传感特性进行测试分析,建立了该系统温度及应变和反射光谱及投射光谱波长之间的数学模型,通过该系统的传感系数矩阵便可以同时监测外界温度和应变双参量变化,该传感器结构简单,制作成本低,测量稳定性好,对应力和温度的交叉敏感问题,具有较高的参考价值,同时在航空航天,生物医学检测以及大型建筑健康监测等方面都具有重要的应用价值,改变了传统传感器只针对单一参量进行测量的问题。

    全单模光纤F-P传感器及其制作方法

    公开(公告)号:CN108168584A

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201711400283.9

    申请日:2017-12-22

    Abstract: 本发明提供了一种全单模光纤F‑P传感器及其制作方法,采用全单模光纤制作,不需要多次切割并多次熔接光纤,操作简单,且成本低廉,同时还能减小单模光纤和多模光纤之间的交叉敏感问题;熔接次数少,有效解决了多次熔接光纤增加了损耗降低了传感器的机械强度的问题。本发明采用化学腐蚀方法得到全单模光纤F‑P应变传感器,结构小巧、受温度影响小,可实现压力、应变的测量,且减小了交叉敏感问题。

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