一种温度压力光纤传感器的灵敏度测量方法

    公开(公告)号:CN117367512B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202311494910.5

    申请日:2023-11-10

    Abstract: 本发明公开了一种基于MZ干涉和F‑P干涉的新型温度压力光纤传感器及其制备方法以及灵敏度测量方法,属于光纤传感器技术领域,其包括:相互连接的MZ干涉结构和F‑P干涉结构,所述MZ干涉结构用于测量温度,所述F‑P干涉结构用于测量压力;所述MZ干涉结构包括拉锥花生混合光纤结构,所述拉锥花生混合光纤结构包括相互熔接在一起的花生光纤结构和拉锥光纤结构;所述F‑P干涉结构包括光纤布拉格光栅结构,所述光纤布拉格光栅结构熔接在所述拉锥花生混合光纤结构中花生光纤结构的空接端,所述传感器对于温度以及压力的测量相互之间不发生干扰,创造性地同时实现了对温度和压力的高精度测量。

    基于混合腔的温度压力传感器及其制备方法和温压测法

    公开(公告)号:CN116989847A

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202310908721.1

    申请日:2023-07-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于混合腔的温度压力传感器及其制备方法和温压测法,所述,所述温度压力传感器包括依次连接的第一单模光纤、第一花生结构、第二单模光纤、空气腔、第三单模光纤、第二花生结构和第四单模光纤。本发明通过单模光纤与SiO2微管熔接成空气腔,形成F‑P干涉,利用空气腔对压力高敏感的特性,可以制成压力传感器。本发明在此基础上,在空气腔两端分别熔接两个花生结构,形成一个Mach‑Zehnder干涉结构。利用花生结构对温度敏感的原理,以此造成干涉谱线的红移。通过此方法得到的混合结构干涉仪,可以实现同时对温度与压力的高精度测量。

    一种基于MZ干涉和F-P干涉的新型温度压力光纤传感器及其制备方法以及灵敏度测量方法

    公开(公告)号:CN117367512A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311494910.5

    申请日:2023-11-10

    Abstract: 本发明公开了一种基于MZ干涉和F‑P干涉的新型温度压力光纤传感器及其制备方法以及灵敏度测量方法,属于光纤传感器技术领域,其包括:相互连接的MZ干涉结构和F‑P干涉结构,所述MZ干涉结构用于测量温度,所述F‑P干涉结构用于测量压力;所述MZ干涉结构包括拉锥花生混合光纤结构,所述拉锥花生混合光纤结构包括相互熔接在一起的花生光纤结构和拉锥光纤结构;所述F‑P干涉结构包括光纤布拉格光栅结构,所述光纤布拉格光栅结构熔接在所述拉锥花生混合光纤结构中花生光纤结构的空接端,所述传感器对于温度以及压力的测量相互之间不发生干扰,创造性地同时实现了对温度和压力的高精度测量。

    一种基于MZ/F-P原理的温度折射率光纤传感器

    公开(公告)号:CN221350323U

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202322932000.2

    申请日:2023-10-31

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于MZ/F‑P原理的温度折射率光纤传感器,包括:错位单元和双拉锥单元,所述错位单元的一端和双拉锥单元的一端连接,所述错位单元包括:第一单模光纤、第二单模光纤和第三单模光纤;所述第二单模光纤错位连接在第一单模光纤和第三单模光纤之间,错位为空气腔,形成FP干涉仪;双拉锥单元包括:第四单模光纤,第四单模光纤上设置两个相对称的锥形结构,两个相对称的锥形结构的尖端相对,形成M‑Z干涉仪。本专利使用错位光纤Fabry‑Perot干涉仪和双拉锥结构Mach‑Zehnder干涉仪相结合,利用错位结构对折射率产生高灵敏度传感,与双拉锥结构对温度变化灵敏的特性,发挥它们各自拥有的优势与长处,并合二为一,实现对折射率与温度的同时测量。

    一种具有混合结构的光纤MZ/F-P干涉型传感器

    公开(公告)号:CN221484702U

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202322931919.X

    申请日:2023-10-31

    Abstract: 本实用新型公开了一种具有混合结构的光纤MZ/F‑P干涉型传感器,包括:单模光纤,所述单模光纤设有M‑Z干涉仪,所述M‑Z干涉仪包括:中部设置的两个相对称的微球结构,两个相对称的微球结构的一端连接,微球结构连接处呈花生状结构,M‑Z干涉仪的一端设置空气腔。本实用新型使用空气球腔和花生结构相结合,形成混合结构干涉仪传感器,利用空气球腔反射和花生结构作为激发点和耦合点,形成MZ干涉,并实现FP干涉,实现对温度的高精度测量。

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