-
公开(公告)号:CN113503827A
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202110642103.8
申请日:2021-06-09
申请人: 北京航天控制仪器研究所
IPC分类号: G01B11/16
摘要: 本发明公开了一种超低温下光纤光栅应变灵敏度的测量装置和方法,包括光纤、光纤光栅、毛细管、石英基底、超低温粘接胶、光纤光栅温度传感器;光纤的一部分刻写有光纤光栅,光纤光栅位于毛细管内部,室温条件下光纤光栅受到预加载拉应力,光纤光栅两端的光纤、毛细管通过超低温粘接胶固定在石英基底上,光纤光栅温度传感器靠近光纤光栅粘贴固定。本发明公开的将预加载拉应力的光纤光栅粘贴于与光纤同材料、热膨胀系数较小的石英基底的测量方法,为光纤光栅提供了稳定的应变输入,克服了传统测量方法中测试工装在超低温下不稳定、材料力学/热学参数不准确等因素对超低温下光纤光栅应变灵敏度测量的影响。
-
公开(公告)号:CN115200619A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210658079.1
申请日:2022-06-10
申请人: 北京航天控制仪器研究所
IPC分类号: G01D5/353
摘要: 本发明公开了一种波长分段连续扫描激光的光谱拼接装置,包括半导体可调谐激光器、激光器驱动电路、第一光纤耦合器、第二光纤耦合器、光纤干涉测量模块、参考光纤干涉仪、光纤热稳定标准具、平衡光电探测器、第一光电探测器、第二光电探测器和数据采集处理模块。本发明还公开了一种拼接方法,通过参考光纤干涉仪信号对光纤干涉测量模块信号和热稳定标准具信号进行非线性扫频校正得到重采样信号,根据重采样的热稳定标准具波峰位置计算得到各段光信号频率的起点和终点实现光谱拼接。本发明通过光纤器件和算法将分段连续的光波段进行高精度拼接,对于波长分段连续扫描激光器在光频域反射分布式光纤传感系统中的应用具有深远意义。
-
公开(公告)号:CN109342022B
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN201811058473.1
申请日:2018-09-11
申请人: 北京航天控制仪器研究所
IPC分类号: G01M11/02
摘要: 本发明公开了一种可调谐激光器波长动态标定装置和方法,通过可调谐激光器、F‑P干涉仪、迈克尔逊干涉仪和信号采集处理单元等装置可实现波长测量、剔除干涉条纹级次错误、修正波长控制参数的效果,解决了静态条件标定激光器波长偏离动态测量值的问题。本发明公开的一种可调谐激光器波长动态标定装置和方法,成功实现了激光器波长动态扫描的速度和精度要求,适用于激光器高速波长测量,可以广泛应用于光纤光栅传感信号的高速解调技术。
-
公开(公告)号:CN113494890A
公开(公告)日:2021-10-12
申请号:CN202110738672.2
申请日:2021-06-30
申请人: 北京航天控制仪器研究所
IPC分类号: G01B11/16
摘要: 本发明公开了一种基于FPI干涉仪的光纤光栅应变传感器精度测量装置及方法。以FPI腔长的变化值与待测传感器光纤长度的比值作为标准应变值,由标准应变值和温度补偿后光纤光栅应变传感器的应变值,得到了光纤光栅应变传感器的测量精度。本发明一种基于FPI干涉仪的光纤光栅应变传感器精度测量装置及方法可实现优于5με的光纤应变传感器的精度计量测试,便于光纤光栅传感技术实现对关键部位结构健康监测的高精度测量应用。
-
公开(公告)号:CN109342022A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811058473.1
申请日:2018-09-11
申请人: 北京航天控制仪器研究所
IPC分类号: G01M11/02
摘要: 本发明公开了一种可调谐激光器波长动态标定装置和方法,通过可调谐激光器、F-P干涉仪、迈克尔逊干涉仪和信号采集处理单元等装置可实现波长测量、剔除干涉条纹级次错误、修正波长控制参数的效果,解决了静态条件标定激光器波长偏离动态测量值的问题。本发明公开的一种可调谐激光器波长动态标定装置和方法,成功实现了激光器波长动态扫描的速度和精度要求,适用于激光器高速波长测量,可以广泛应用于光纤光栅传感信号的高速解调技术。
-
公开(公告)号:CN113494890B
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202110738672.2
申请日:2021-06-30
申请人: 北京航天控制仪器研究所
IPC分类号: G01B11/16
摘要: 本发明公开了一种基于FPI干涉仪的光纤光栅应变传感器精度测量装置及方法。以FPI腔长的变化值与待测传感器光纤长度的比值作为标准应变值,由标准应变值和温度补偿后光纤光栅应变传感器的应变值,得到了光纤光栅应变传感器的测量精度。本发明一种基于FPI干涉仪的光纤光栅应变传感器精度测量装置及方法可实现优于5με的光纤应变传感器的精度计量测试,便于光纤光栅传感技术实现对关键部位结构健康监测的高精度测量应用。
-
公开(公告)号:CN115752797A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211321285.X
申请日:2022-10-26
申请人: 北京航天控制仪器研究所
IPC分类号: G01K11/3206 , G01K1/14 , G01K1/02 , G01K3/00 , G01K13/04
摘要: 本发明公开了一种基于光纤光栅传感器的制动器三维温度场测试系统,待测制动器结构设有传感器安装孔,光纤光栅温度传感器安装于传感器安装孔中;传感器安装孔沿待测制动器结构径向设置,若干个传感器安装孔沿待测制动器结构的轴向和周向排布;上位机采集系统采集光纤光栅温度传感器的中心波长并解算温度值,实现三维温度场重构。本发明还公开了一种采用上述测试系统实现的测试方法。本发明在不影响制动器结构的前提下实现了三维温度场覆盖测量。
-
公开(公告)号:CN113503827B
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202110642103.8
申请日:2021-06-09
申请人: 北京航天控制仪器研究所
IPC分类号: G01B11/16
摘要: 本发明公开了一种超低温下光纤光栅应变灵敏度的测量装置和方法,包括光纤、光纤光栅、毛细管、石英基底、超低温粘接胶、光纤光栅温度传感器;光纤的一部分刻写有光纤光栅,光纤光栅位于毛细管内部,室温条件下光纤光栅受到预加载拉应力,光纤光栅两端的光纤、毛细管通过超低温粘接胶固定在石英基底上,光纤光栅温度传感器靠近光纤光栅粘贴固定。本发明公开的将预加载拉应力的光纤光栅粘贴于与光纤同材料、热膨胀系数较小的石英基底的测量方法,为光纤光栅提供了稳定的应变输入,克服了传统测量方法中测试工装在超低温下不稳定、材料力学/热学参数不准确等因素对超低温下光纤光栅应变灵敏度测量的影响。
-
公开(公告)号:CN114964326A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210405426.X
申请日:2022-04-18
申请人: 北京航天控制仪器研究所
IPC分类号: G01D5/353
摘要: 本申请涉及光纤传感技术领域,具体公开了可调谐激光器光纤光栅解调仪的时延误差补偿方法及系统,可调谐激光器的波长在工作波长范围内进行往复扫描,记录可调谐激光器波长由小增大正向扫描过程中的光纤光栅中心波长值测量值,记录可调谐激光器波长由大减小反向扫描过程中的光纤光栅中心波长测量值,利用激光器波长正向、反向扫描过程中的测量值差异实现光纤传输时延导致的波长测量误差的补偿,提高光纤光栅传感器的测量精度。
-
-
-
-
-
-
-
-