基于差分游标效应的探头及制备方法以及海洋温度传感器

    公开(公告)号:CN117537945B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202311666651.X

    申请日:2023-12-07

    摘要: 本发明公开了一种基于差分游标效应的探头及制备方法以及海洋温度传感器,涉及光纤传感器技术领域。本发明中光纤光缆与光纤耦合分路器连接,光纤耦合分路器还分别连接传感臂A和传感臂B,传感臂A延伸至固定在石英管内的感温管中,传感臂B延伸至石英管内,传感臂B位于感温管之外,感温管远离光纤耦合分路器的一端固定连接有反射膜A、反射膜B,其中,反射膜A位于感温管内,传感臂A与反射膜A之间的空腔构成主尺腔,反射膜B位于感温管外,反射膜B与传感臂B延伸至石英管内的一端呈相对设置,传感臂B与反射膜B之间的空腔构成游标腔;还包括抽真空单元,抽真空单元固定在传感器基座上。本申请传感器探头能够有效提高信噪比和灵敏度。

    基于差分游标效应的探头及制备方法以及海洋温度传感器

    公开(公告)号:CN117537945A

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202311666651.X

    申请日:2023-12-07

    摘要: 本发明公开了一种基于差分游标效应的探头及制备方法以及海洋温度传感器,涉及光纤传感器技术领域。本发明中光纤光缆与光纤耦合分路器连接,光纤耦合分路器还分别连接传感臂A和传感臂B,传感臂A延伸至固定在石英管内的感温管中,传感臂B延伸至石英管内,传感臂B位于感温管之外,感温管远离光纤耦合分路器的一端固定连接有反射膜A、反射膜B,其中,反射膜A位于感温管内,传感臂A与反射膜A之间的空腔构成主尺腔,反射膜B位于感温管外,反射膜B与传感臂B延伸至石英管内的一端呈相对设置,传感臂B与反射膜B之间的空腔构成游标腔;还包括抽真空单元,抽真空单元固定在传感器基座上。本申请传感器探头能够有效提高信噪比和灵敏度。

    蓄电池温度和电解液密度双参量测量传感器及其测量方法

    公开(公告)号:CN117906683B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410308722.7

    申请日:2024-03-19

    摘要: 本发明涉及蓄电池监测装置技术领域,提供了一种蓄电池温度和电解液密度双参量测量传感器及其测量方法,包括:玻璃管;毛细管,置于玻璃管内;单模光纤,固定在毛细管内镀金反射面,固定安装在毛细管下端,且与单模光纤的间距为250‑350μm,毛细管、单模光纤以及镀金反射面构成开放式法布里珀罗干涉仪(FPI)结构;布拉格光栅,置于玻璃管内,其一端与单模光纤远离镀金反射面的一端通过耦合器耦合连接,且封装在玻璃管内,玻璃管的顶部设置空气排出管。通过本发明的技术方案,可以实时监测温度与电解液密度,实现蓄电池温度和电解液密度的双参数测量,而且测量精准度高,传感器不易被外部因素干扰,能够置入蓄电池中长期使用。

    蓄电池温度和电解液密度双参量测量传感器及其测量方法

    公开(公告)号:CN117906683A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202410308722.7

    申请日:2024-03-19

    摘要: 本发明涉及蓄电池监测装置技术领域,提供了一种蓄电池温度和电解液密度双参量测量传感器及其测量方法,包括:玻璃管;毛细管,置于玻璃管内;单模光纤,固定在毛细管内镀金反射面,固定安装在毛细管下端,且与单模光纤的间距为250‑350μm,毛细管、单模光纤以及镀金反射面构成开放式法布里珀罗干涉仪(FPI)结构;布拉格光栅,置于玻璃管内,其一端与单模光纤远离镀金反射面的一端通过耦合器耦合连接,且封装在玻璃管内,玻璃管的顶部设置空气排出管。通过本发明的技术方案,可以实时监测温度与电解液密度,实现蓄电池温度和电解液密度的双参数测量,而且测量精准度高,传感器不易被外部因素干扰,能够置入蓄电池中长期使用。