一种光纤F-P腔传感器及其制造方法

    公开(公告)号:CN116608891B

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202310889502.3

    申请日:2023-07-20

    摘要: 本申请属于光纤传感器技术领域,具体涉及一种光纤F‑P腔传感器及其制造方法。本申请的光纤F‑P腔传感器包括毛细玻璃管、入射光纤和反射光纤。毛细玻璃管的两端具有开口,入射光纤包括第一单模光纤和与第一单模光纤的一端连接的大芯径光纤,大芯径光纤位于毛细玻璃管内,第一单模光纤至少部分位于毛细玻璃管,第一单模光纤与毛细玻璃管的一端连接,反射光纤毛细玻璃管的另一端连接,反射光纤至少部分位于毛细玻璃管内,且反射光纤与大芯径光纤具有间距。本申请提供的光纤F‑P腔传感器及其制造方法,能够提高输出光谱的对比度以及光谱强度,改善光纤F‑P腔传感器的光学性能,优化解调系统,提高光纤F‑P腔传感器的精度、重复性等参数。

    一种光纤F-P腔传感器及其制造方法

    公开(公告)号:CN116608891A

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202310889502.3

    申请日:2023-07-20

    摘要: 本申请属于光纤传感器技术领域,具体涉及一种光纤F‑P腔传感器及其制造方法。本申请的光纤F‑P腔传感器包括毛细玻璃管、入射光纤和反射光纤。毛细玻璃管的两端具有开口,入射光纤包括第一单模光纤和与第一单模光纤的一端连接的大芯径光纤,大芯径光纤位于毛细玻璃管内,第一单模光纤至少部分位于毛细玻璃管,第一单模光纤与毛细玻璃管的一端连接,反射光纤毛细玻璃管的另一端连接,反射光纤至少部分位于毛细玻璃管内,且反射光纤与大芯径光纤具有间距。本申请提供的光纤F‑P腔传感器及其制造方法,能够提高输出光谱的对比度以及光谱强度,改善光纤F‑P腔传感器的光学性能,优化解调系统,提高光纤F‑P腔传感器的精度、重复性等参数。

    光纤F-P腔传感器的制作方法及制作装置

    公开(公告)号:CN103644925A

    公开(公告)日:2014-03-19

    申请号:CN201310668872.0

    申请日:2013-12-07

    IPC分类号: G01D5/26 G02B6/255

    摘要: 一种光纤F-P腔传感器的制作装置及制作方法,包括支架、步进电机、大小同步带轮、三爪卡盘、圆锥滚子轴承、真空泵、氢氧焰热熔机、毛细玻璃管夹具。将一端用氢氧焰熔接另外一端插入光纤的毛细玻璃管插入毛细玻璃管固定夹具中,尾纤穿入管轴中用橡胶垫圈和固定螺母将其固定密封,转速在120-140r/min之间,使毛细玻璃管受热均匀,真空泵连接塔形接头在夹具旋转的同时将毛细玻璃管抽真空,同时用氢氧焰熔接机对毛细玻璃管进行加热使毛细玻璃管熔化,在抽气的作用下毛细玻璃管壁向内瘪将光纤与毛细玻璃管熔接。此种熔接方法将毛细玻璃管与光纤熔接牢固,密封性能好,能有效防止油水气从熔接点处渗入破坏F-P腔,为光纤F-P腔传感器在恶劣环境中的长期应用奠定坚实基础。

    一种光纤温度压力传感器
    14.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101709638B

    公开(公告)日:2012-09-26

    申请号:CN200910230529.1

    申请日:2009-11-24

    摘要: 一种新型光纤温度压力传感器,它包括弹性膜片,光纤布拉格光栅和与之连接的解调仪,所述弹性膜片的凸起柱上套装短连接管,在所述短连接管的另一端固定设置空心棒,所述空心棒及其中央的第一光纤的端面抛光形成第一反射面,在所述第一反射面上镀反射膜;所述外保护筒的另一端插入带有第二陶瓷插芯组件的长连接管,在第二光纤弯曲部分设置光纤布拉格光栅,在第二陶瓷棒及其中央的第二光纤的端面上抛光形成第二反射面。所述空心棒的第一反射面和第二陶瓷插芯组件的第二反射面对中并保持间距形成珐-珀腔。本发明用于制作光纤传感器。

    压力传感器
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101280690A

    公开(公告)日:2008-10-08

    申请号:CN200810014386.6

    申请日:2008-03-14

    IPC分类号: E21F17/18 G01L11/02 G01K11/32

    摘要: 一种压力传感器,它包括光纤光栅,其特征是所述光纤光栅为第一布拉格光纤光栅和第二布拉格光纤光栅,还包括一端开口另一端封闭的弹性弯管,所述弹性弯管包括弯曲部分和平直部分,在所述弹性弯管的弯曲部分设置有第一布拉格光纤光栅,所述第一布拉格光纤光栅经过预张紧后固定设置于弹性弯管弯曲部分两端,在弹性弯管平直部分固定设置有第二布拉格光纤光栅,所述第二布拉格光纤光栅一端与第一布拉格光纤光栅相连,另一端保持自由状态。本发明主要用于煤矿水压检测。

    一种复合传感检测装置及系统
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116087055A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202211699289.1

    申请日:2022-12-28

    IPC分类号: G01N15/08 G01H9/00

    摘要: 本申请提供一种复合传感检测装置和系统,装置包括:传感器解调仪,用于产生检测光信号;复合传感器通过光缆与传感器解调仪相连;复合传感器包括埋设于被测土层内的第一壳体和探针;第一壳体的壁面设有通孔,探针用于测量折射率变化,并强化端面反射光信号,以使复合传感器产生反射光信号;传感器解调仪接收反射光信号转换为第一数字信号,检测土层内液体的流动;传感器解调仪包括非平衡干涉器,接收并干涉反射光信号,传感器解调仪还用于将干涉后的反射光信号转换为第二数字信号,并计算土层的振动,定位震源中心。通过设置复合传感器和传感器解调仪不仅检测振动信号,还可以提前发现渗水状况,提供安全预警,有效提高检测精度。

    一种电池参数检测装置
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115792664A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202310078947.3

    申请日:2023-02-08

    摘要: 本申请涉及电池检测技术领域,提供一种电池参数检测装置,包括,光纤传感解调仪,用于产生检测光信号;第一传感器组件设置于电池的内部,与光纤传感解调仪连接,用于接收检测光信号,并产生第一反射光信号;第二传感器组件贴合在电池的壳体外侧,与光纤传感解调仪通过光纤连接,用于通过光纤接收检测光信号,并产生第二反射光信号;光纤传感解调仪,还用于通过光纤接收第一反射光信号和第二反射光信号转换为第一数字信号,以计算电池参数。通过设置第一传感器组件和第二传感器组件分别与光纤传感仪连接,可以直接的检测到电池内部的各项参数,并且还可以结合检测到的电池的外部参数,以对内部参数起到参考和修正,能够有效保证检测精度。

    光纤探头及制造方法、光纤探针传感器

    公开(公告)号:CN109282838B

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN201811311733.1

    申请日:2018-11-05

    IPC分类号: G01D5/353 G02B6/255 G02B6/26

    摘要: 本发明实施例提供了一种光纤探头及制造方法、光纤探针传感器;涉及光纤传感技术领域,所述光纤探头包括:输入光纤、输出光纤和石英管,所述石英管的一端为锥形。所述输入光纤与所述输出光纤均设置于所述石英管内,所述输入光纤、所述输出光纤和所述石英管在所述一端处耦合。由于输入光纤与输出光纤耦合在所述石英管的一端处通过耦合的方式融合在一起,相较于现有技术通过粘接的方式,更加稳固;且石英管的原材料加工容易,进而相对于现有技术的蓝宝石传感器,成本更低,实用性更高。

    一种应变光缆及光缆的制作方法

    公开(公告)号:CN109931877A

    公开(公告)日:2019-06-25

    申请号:CN201910208388.7

    申请日:2019-04-24

    IPC分类号: G01B11/16

    摘要: 本发明公开了一种四维应变光缆,其结构由四根细径玻璃纤维(FRP)光纤光缆对称分布在一根粗一些的FRP棒材上,由于其组成材料均为玻璃二氧化硅,所以其热膨胀系数相同,不会因为温度变化带来残余应力,并且由于其对称分布、刚性不易扭曲等特点,在实际工程中,可以通过光纤应变监测仪判断其形变大小以及受力方向;本发明同时还公开了该四维应变光缆的制作方法以及应变光缆的成缆装置。

    一种光纤光栅检波器的封装装置及方法

    公开(公告)号:CN109031408A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810945734.5

    申请日:2018-08-17

    IPC分类号: G01V1/18

    CPC分类号: G01V1/181

    摘要: 本发明实施例提供的一种光纤光栅检波器封装装置及方法,涉及光纤勘测技术领域。该装置包括:夹持装置、底座和激光加热器。底座用于放置检波器,检波器上放置有光纤光栅,且光纤光栅通过夹持装置固定在所述检波器上。且光纤光栅的栅区位于检波器中间位置;栅区的两端的光纤上设置有焊料。激光加热器用于加热焊料使光纤光栅与检波器焊接在一起。通过设置夹持装置使光纤光栅与检波器之间形成固定的位置关系,保证了检波器的一致性。通过激光加热器加热焊料,将检波器与光纤光栅焊接在一起,相较于现有通过粘接的方式,更加牢固且在高温环境下不易发生蠕变,则不易发生检波器波长漂移,进而提升了检波器的性能。