一种基于Nd:YAG透明陶瓷晶片的光纤高温传感器

    公开(公告)号:CN108680276A

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201810522102.8

    申请日:2018-05-28

    IPC分类号: G01K11/32

    CPC分类号: G01K11/32

    摘要: 本发明公开了一种基于Nd:YAG透明陶瓷晶片的光纤高温传感器,属于光纤传感技术领域,包括光源模块、光纤传感探头模块、光谱分析模块以及连接模块,所述光纤传感探头模块包括锥形感温帽、Nd:YAG透明陶瓷晶片、温度传感基体;本发明将Nd:YAG透明陶瓷晶片前后端面作为反射面进行多次干涉后进行反向传输,利用温度变化引起Nd:YAG透明陶瓷晶片热膨胀系数和热光系数的变化,通过监测干涉波长的漂移可以实现温度的测量。本发明对光纤传感探头模块采用无胶化封装,有效防止高温时胶老化问题;同时增加散热结构增强单模光纤在高温环境下的使用寿命,具有实用性,成本低廉,结构紧凑,能实现1000度高温测量等优点。

    一种薄膜厚度与折射率同时测量的装置及测量方法

    公开(公告)号:CN108426530A

    公开(公告)日:2018-08-21

    申请号:CN201810082442.3

    申请日:2018-01-29

    IPC分类号: G01B11/06 G01N21/45

    摘要: 本发明公开了一种薄膜厚度与折射率同时测量的装置及测量方法,属于光学测量领域。具体包括宽谱光源输出模块、窄线宽激光光源输出模块、膜厚测量探头模块、解调干涉仪模块以及采集与控制模块五部分。本发明将窄线宽激光光源输出模块的输出信号直接输入到解调干涉仪模块中,满足干涉信号共光路的同时避免了膜厚测量探头模块中激光透射光以及激光多次反射光对干涉信号质量的影响;通过控制膜厚测量探头尾纤的长度避免了膜厚测量探头模块中宽谱光透射光对特征信号峰识别的干扰。本发明实现不需标定样品标定即可对薄膜的厚度及折射率进行非接触测量,具有自校准、测量结果可溯源、稳定性高、特征信号识别简单等优点。

    一种塑料光纤拉锥装置
    64.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102092132B

    公开(公告)日:2013-02-27

    申请号:CN201010593465.4

    申请日:2010-12-17

    摘要: 本发明涉及光纤拉锥领域,具体为一种可开合移动管式塑料光纤拉锥装置。本发明为一种塑料光纤拉锥装置,包括主导轨、辅导轨、加热器、两个侧导轨及两个光纤夹具,加热器为可开合移动管式加热器,安装在辅导轨上,辅导轨安装在主导轨上,辅导轨与主导轨互相垂直,安装在两个侧导轨上的光纤夹具放置在可开合移动管式加热器的两端,可开合移动管式加热器中间具有满足光纤贯穿的通孔,在通孔四周均匀嵌入四个加热棒,可开合移动管式加热器可分离为左右两部分,这两部分分别由支架支撑安装在辅导轨上。本发明利用编程精确控制加热器的加热温度、加热器和光纤夹具的移动速度,使光纤受热均匀,提高了光纤拉锥的成形精度,丰富了锥形类别。

    一种混沌激光控制器
    65.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102842845A

    公开(公告)日:2012-12-26

    申请号:CN201210334250.X

    申请日:2012-09-11

    IPC分类号: H01S3/10

    摘要: 本发明属于多模光纤传感的混沌激光器控制领域,具体涉及一种多模光纤调制混沌激光的控制系统。本发明包括掺铒光纤激光器、环形器、单模-多模-单模光纤结构、光检测器以及环境控制装置,掺铒光纤激光器中产生的激光随环形器的一端进入单模-多模-单模光纤结构,由环形器的另一端导出进入掺铒光纤激光器谐振腔成为反馈光,并产生混沌激光,经掺铒光纤激光器中的波分复用器进入光检测器,其中环境控制装置安装在单模-多模-单模光纤结构中的多模光纤处控制多模光纤外部的环境。本发明具有可调节反馈光波长、光强等作用,操作方便,结构简单,不易受到电磁干扰,波长可调范围大等特点。

    一种局域共振型声子晶体滤波光纤水听器

    公开(公告)号:CN102620808A

    公开(公告)日:2012-08-01

    申请号:CN201210078292.1

    申请日:2012-03-23

    IPC分类号: G01H9/00

    摘要: 本发明涉及光纤传感技术领域,具体是一种通过声子晶体对声信号进行滤波的声子晶体滤波光纤水听器。该发明包括光纤水听器测量装置、局域共振型声子晶体,局域共振型声子晶体由周期性排列的基元组成,光纤水听器测量装置布放在局域共振型声子晶体中。基元包括球型心体、包覆层和立方基体,由包覆层包覆的球型心体被封装在立方基体中心处。光纤水听器水声测量基元的主体为DFB光纤激光器,包覆层将DFB光纤激光器固定在光纤水听器水声测量基元的球型心体外壁,立方基体将球型心体、DFB光纤激光器及包覆层封装在立方基体的中心处。该发明体积小、具有强大的低频滤波作用和分频复用的功能。

    一种金属涂层石英光纤的制备方法

    公开(公告)号:CN118420215A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410506407.5

    申请日:2024-04-25

    摘要: 本发明属于石英光纤技术领域,具体涉及一种金属涂层石英光纤的制备方法。本发明先制备合适尺寸的疏松多孔二氧化硅圆柱套筒中间体,制备表面嵌入氧化镍微纳米颗粒的石英玻璃圆柱形套筒;将光纤预制棒插入表面嵌入氧化镍微纳米颗粒的石英玻璃圆柱形套筒中,组合成套件在拉丝塔上拉制成所需的光纤;在氢气氛围下,对拉制的光纤进行还原处理,将表面的氧化镍微纳米颗粒还原成金属镍;然后,在光纤表面沉积薄金属涂层,再通过电镀增厚,得到表面有一定厚度的金属涂层石英光纤。本发明可使制备得到的石英光纤表面与涂覆层的结合强度高且光纤本体的力学性能不受破坏。

    一种螺旋布置形状传感器的曲率求解方法

    公开(公告)号:CN118049934A

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202410143082.9

    申请日:2024-02-01

    IPC分类号: G01B11/24

    摘要: 本发明提出一种螺旋布置形状传感器的曲率求解方法。所述方法将光纤光栅形状传感单元以圆柱螺旋线的形式布置在被测圆柱物体表面,对圆柱状物体的曲率和形状进行测量,利用本发明所述方法可以将螺旋布置的光纤光栅传感器测量出的曲率转换为被测圆柱体中心轴线曲率,使得光纤光栅形状传感器可以对圆柱体结构进行准确的曲率测量,以便于对被测圆柱体进行形状重构。

    一种新型的毛细管光纤光栅及其制备方法

    公开(公告)号:CN113625388B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202110756250.8

    申请日:2021-07-05

    IPC分类号: G02B6/02

    摘要: 本发明提供一种新型毛细管光纤光栅及其制备方法,该包括光纤环形包层、光敏树脂包层、光纤纤芯,光纤纤芯位于光纤环形包层中,或悬挂于环形包层内壁上;光敏树脂包层填充于光纤中央空气孔处,折射率沿光纤长度方向呈周期性分布,且与光纤纤芯距离小于3微米或直接接触以形成弱耦合。将光敏树脂材料注入至毛细管光纤中央空气孔处形成光敏树脂包层,采用紫外激光束正向入射穿过掩模板,通过衍射形成干涉图形,并转移至光敏树脂包层中,该光敏树脂包层受到紫外曝光后折射率沿光纤长度方向呈现周期性分布,形成毛细管光纤光栅。本发明中毛细管光纤光栅对光纤纤芯无物理损伤,具有低插入损耗、免封装、高稳定性等优点,促进了光纤光栅技术进一步发展。

    一种稳定掺铋硅酸盐光纤中近红外铋发光中心的方法和装置

    公开(公告)号:CN117666010A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311549287.9

    申请日:2023-11-21

    IPC分类号: G02B6/02 C03C13/04

    摘要: 一种稳定掺铋硅酸盐光纤中近红外铋发光中心的方法和装置,属于光纤制备技术领域,解决掺铋光纤的应用过程中存在不稳定问题。本发明的方法包括:泵浦光辐照诱导的近红外铋发光中心的光漂白效应严重影响着掺铋光纤的发光稳定性,进而影响光纤激光器/放大器的长期稳定使用性能。本发明提出一种稳定掺铋硅酸盐光纤中近红外铋发光中心的方法,通过重复泵浦消除光纤中不可逆的光漂白效应,基于此方法可稳定近红外铋发光中心数量并可以建立新的评估掺铋光纤质量与发光性能的标准。本发明适用于掺铋硅酸盐光纤的制备。