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公开(公告)号:CN110207846B
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN201910560318.8
申请日:2019-06-26
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01K11/32
Abstract: 本发明涉及一种毛细管光纤温度传感器,属于光纤温度传感领域。包括光源、尾纤、光纤环形器、毛细管光纤、液体、玻璃泡和光探测器;光源通过尾纤与光纤环形器一端相连,光探测器通过尾纤与光纤环形器另一端相连,光纤环形器另一端通过尾纤与毛细管光纤一端相连,毛细管光纤另一端与玻璃泡相连并整体密封,液体置于毛细管光纤和玻璃泡中。毛细管光纤为悬挂芯中空光纤或内壁环形波导中空光纤;毛细管光纤空气孔中的液体长度为L;毛细管光纤与玻璃泡相连一端的纤芯端部镀金属膜改变端部反射率,反射率取值范围90%~100%。本发明光纤温度传感器具有体积小、耐腐蚀、易制备、成本低、结构简单、不易受电磁干扰、温度量程大、灵敏度高等优点。
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公开(公告)号:CN110207846A
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201910560318.8
申请日:2019-06-26
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01K11/32
Abstract: 本发明涉及一种毛细管光纤温度传感器,属于光纤温度传感领域。包括光源、尾纤、光纤环形器、毛细管光纤、液体、玻璃泡和光探测器;光源通过尾纤与光纤环形器一端相连,光探测器通过尾纤与光纤环形器另一端相连,光纤环形器另一端通过尾纤与毛细管光纤一端相连,毛细管光纤另一端与玻璃泡相连并整体密封,液体置于毛细管光纤和玻璃泡中。毛细管光纤为悬挂芯中空光纤或内壁环形波导中空光纤;毛细管光纤空气孔中的液体长度为L;毛细管光纤与玻璃泡相连一端的纤芯端部镀金属膜改变端部反射率,反射率取值范围90%~100%。本发明光纤温度传感器具有体积小、耐腐蚀、易制备、成本低、结构简单、不易受电磁干扰、温度量程大、灵敏度高等优点。
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公开(公告)号:CN110426779B
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN201910669585.9
申请日:2019-07-24
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G02B6/02
Abstract: 本发明属于光纤光栅技术领域,具体涉及一种毛细管光纤内壁光栅及其制备方法。该光纤光栅为内壁光栅结构,外表面无物理损伤,机械强度高;可通过调节超声波波长改变光栅周期的大小,通过调节氢氟酸溶液的浓度和腐蚀时间来改变光栅的刻蚀深度;该光纤光栅中央空气孔提供封闭空间,便于引入功能材料以实现光纤光栅实时调谐功能;本发明具有免封装、可调谐、制备方法简单、造价低廉等优点,同时易于与其它光纤器件连接,解决了光纤光栅机械强度低、使用寿命低的问题,具有广阔的发展前景。
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公开(公告)号:CN110579838B
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN201910852833.3
申请日:2019-09-10
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G02B6/126
Abstract: 本发明提供的是一种可调谐太赫兹光纤偏振分束器。包括两个介质条、一个介质包层管、两个椭圆纤芯和一个空气包层,两个介质条对称固定于介质包层内壁,两个椭圆纤芯通过两个介质条悬挂于介质包层管中央处,空气包层充满介质包层管,介质条和介质包层管的介质材料是TOPAS聚合物,在所述聚合物光纤径向上施加压力使其发生径向形变,通过调节压力来改变聚合物光纤的径向形变量,控制两个椭圆纤芯间距。本发明将太赫兹偏振分束器集成在一根光纤内,具有实时可调谐功能。可实现超短光纤长度、宽工作带宽、低传输损耗,解决传统偏振分束器大体积、窄带宽、单一工作频率等不足。
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公开(公告)号:CN110579838A
公开(公告)日:2019-12-17
申请号:CN201910852833.3
申请日:2019-09-10
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G02B6/126
Abstract: 本发明提供的是一种可调谐太赫兹光纤偏振分束器。包括两个介质条、一个介质包层管、两个椭圆纤芯和一个空气包层,两个介质条对称固定于介质包层内壁,两个椭圆纤芯通过两个介质条悬挂于介质包层管中央处,空气包层充满介质包层管,介质条和介质包层管的介质材料是TOPAS聚合物,在所述聚合物光纤径向上施加压力使其发生径向形变,通过调节压力来改变聚合物光纤的径向形变量,控制两个椭圆纤芯间距。本发明将太赫兹偏振分束器集成在一根光纤内,具有实时可调谐功能。可实现超短光纤长度、宽工作带宽、低传输损耗,解决传统偏振分束器大体积、窄带宽、单一工作频率等不足。
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公开(公告)号:CN110426779A
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201910669585.9
申请日:2019-07-24
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G02B6/02
Abstract: 本发明属于光纤光栅技术领域,具体涉及一种毛细管光纤内壁光栅及其制备方法。该光纤光栅为内壁光栅结构,外表面无物理损伤,机械强度高;可通过调节超声波波长改变光栅周期的大小,通过调节氢氟酸溶液的浓度和腐蚀时间来改变光栅的刻蚀深度;该光纤光栅中央空气孔提供封闭空间,便于引入功能材料以实现光纤光栅实时调谐功能;本发明具有免封装、可调谐、制备方法简单、造价低廉等优点,同时易于与其它光纤器件连接,解决了光纤光栅机械强度低、使用寿命低的问题,具有广阔的发展前景。
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