一种内部气压可调控的小型化空芯光纤气体腔连接装置

    公开(公告)号:CN115390194A

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202211125562.X

    申请日:2022-09-16

    IPC分类号: G02B6/38 G02B6/44

    摘要: 本发明公开了一种内部气压可调控的小型化空芯光纤气体腔连接装置,该装置包括组件A和组件B;组件A通过空芯光纤连接组件B,组件A的十字型管上下端口分别连接第一气嘴和第二气嘴,左右端口用于光纤的进出;第一气嘴连接充放气装置,向气体腔和空芯光纤纤芯充入或抽出目标气体;第二气嘴连接第一气压表,监控气体腔内部气体的气压;组件B的第一T型管上端口与气囊连接,左右端口用于光纤的进出;气囊保持整个装置内部的气压在温度变化过程中与外界一致,第一光纤对接装置和第二光纤对接装置将两端的光纤进行对接;本发明结合组件A和组件B,可实现低损耗光纤对接和空芯光纤内部气体控制,有利于在短距离和长距离光纤链路中实现超低温度敏感性的光信号传输。

    一种空芯微结构光纤陀螺用消偏方法及系统

    公开(公告)号:CN114964203B

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210913662.2

    申请日:2022-08-01

    IPC分类号: G01C19/72

    摘要: 本发明涉及光纤陀螺技术领域,尤其涉及一种空芯微结构光纤陀螺用消偏方法及系统,包括如下流程:S1:偏振光通过偏振分束器分解为等量水平和垂直偏振光;S2:水平偏振光经可移动角锥反射镜后输出给法拉第反射镜;S3:法拉第反射镜偏振态旋转90°反射给可移动角锥反射镜,然后输出给偏振分束器;S4:偏振分束器将垂直光束转变成垂直偏振光从偏振分束器输出端口反射输出;S5:垂直偏振光经过1/4波片、反射镜反射后,再经1/4波片转变为平行偏振光从偏振分束器输出端口透射输出。本发明提供的方法可以保证空芯微结构光纤陀螺输出信噪比稳定。

    一种陀螺用空芯微结构光纤温度性能评估方法与系统

    公开(公告)号:CN115112352A

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202211010473.0

    申请日:2022-08-23

    IPC分类号: G01M11/00 G01C25/00

    摘要: 本发明涉及光纤陀螺技术领域,尤其涉及一种陀螺用空芯微结构光纤温度性能评估方法与系统,包括如下流程:将待测光纤形成光纤环圈;采用中值寻优法移动可移动角锥反射镜,将获得的漂移曲线与最近一次的漂移曲线进行比较,直至两次漂移曲线的斜率不再变化时停止;上位机将漂移曲线与预先设定的范围进行比较,若在预设范围内则判定该空芯微结构光纤温度性能符合陀螺的使用要求。本发明提供的方法及系统可以正确评估空芯微结构光纤应用于陀螺的温度性能优势。

    一种基于磁流体的无张紧力空芯微结构光纤环圈绕制方法

    公开(公告)号:CN113432591B

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202110698174.X

    申请日:2021-06-23

    IPC分类号: G01C19/72

    摘要: 本发明涉及一种基于磁流体的无张紧力空芯微结构光纤环圈绕制方法,步骤为:1、在绕制前将磁流体注入空芯微结构光纤内部以填充空气所占区域;2、将填充磁流体后的空芯微结构光纤从中点处分成相等的A、B两段,将A、B两段预先分别绕在两个供线轮上;然后在环圈绕制骨架轴心内设置磁力发生装置,通过磁力吸附空心微结构光纤中的磁流体,将空芯微结构光纤中点固定在绕制骨架的轮轴与一侧轮缘相交处,随后基于磁力导引按照预设对称绕法依次按顺序将空芯微结构光纤逐层堆叠,在磁力吸附空芯微结构光纤过程中对光纤涂覆固化胶体;3、排出磁流体,对空芯微结构光纤环圈进行固化。本发明避免了传统绕制方法中张紧力对空芯微结构光纤微纳结构体的破坏。

    具有磁场漂移误差主动补偿功能的光纤陀螺及补偿方法

    公开(公告)号:CN115031714A

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202210619530.9

    申请日:2022-06-02

    IPC分类号: G01C19/72 G01C25/00

    摘要: 本发明涉及具有磁场漂移误差主动补偿功能的光纤陀螺及补偿方法,特点为:宽带光源将光输出给第一耦合器,第一耦合器的一路光经过第二耦合器输出给Y波导,Y波导将分解的两束相向传输的光波输入光纤环圈,光纤环圈将携带转速信息的干涉信号经过Y波导输出给第二耦合器,由第二耦合器输出给第二探测器,由第二探测器将光信号转换为电信号,并输入给信号处理电路;第一耦合器的另一路光经过单模光纤进入光流控磁场传感器,感测磁场信息以后通过另一端的单模光纤进入第一探测器转换为电信号进入信号处理电路,最后经过电路解调,陀螺输出信号将同时包含转速和磁场信息。本发明提高了高精度光纤陀螺在外界磁场环境下的长期零偏稳定性,满足了高精度长航时惯性导航系统应用需求。

    一种空芯微结构光纤陀螺光路装配方法及系统

    公开(公告)号:CN114754800B

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210672011.9

    申请日:2022-06-15

    IPC分类号: G01C25/00 G01C19/72

    摘要: 本发明涉及光纤陀螺技术领域,尤其涉及一种空芯微结构光纤陀螺光路装配方法及系统,包括如下过程:S1:将空芯微结构光纤环圈的两个尾纤分别插入到相应的光纤耦合装置一端的插芯内,并将间隙密封;S2:光纤耦合装置的另一端密封安装准直透镜;S3:将光纤耦合装置安装准直透镜的一端与Y波导芯片接口耦合。本发明提供的方法及系统解决了陀螺光路直接空间耦合时空芯微结构光纤中气体流动效应引起折射率变化导致的陀螺噪声水平波动的问题,并可通过主动排气或充气来调节空芯微结构光纤中气体分子的浓度或类型,进一步增强光传输的稳定性,提升空芯微结构光纤陀螺的性能。

    一种空芯微结构光纤绕制退扭方法及系统

    公开(公告)号:CN114754799B

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210671935.7

    申请日:2022-06-15

    IPC分类号: G01C25/00

    摘要: 本发明涉及光纤陀螺技术领域,尤其涉及一种空芯微结构光纤绕制退扭方法及系统,包括如下流程:S1:供纤盘上的光纤端部缠绕于环圈骨架上;S2:将光电探测系统绕光纤旋转一周,并将信息发送给上位机,上位机绘制出散射光强与方位角的变化曲线,将光电探测系统在散射光强最小的方位角处固定;S3:绕制成环;S4:光电探测器监测散射光强,并将信号发送给上位机;S5:上位机将光强信号与预设范围比较,若超过预设范围,控制退绕电机驱动供纤架旋转,至光电探测器接收到的散射光强最小。本发明提供的方法可解决光纤绕制成环中扭转应力导致损伤失效的问题,且消除扭转应力的同时不产生二次应力损伤,达到无损绕制成环效果。

    一种基于光开关阵列的光纤环圈性能测试方法与系统

    公开(公告)号:CN114935348A

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202210892746.2

    申请日:2022-07-27

    IPC分类号: G01C25/00

    摘要: 本发明涉及光纤陀螺技术领域,尤其涉及一种基于光开关阵列的光纤环圈性能测试方法与系统,包括如下流程:S1:光纤环圈按序放置测试箱;S2:将光开关阵列与光纤环圈及Y波导尾纤连接;S3:测试箱施温,光源发出的光经耦合器传输至Y波导起偏与分束;S4:发送TTL电平序列选通光纤环圈;S5:选通光纤环圈中的两束光遍历整个环圈,返回Y波导形成干涉光信号,经耦合器传递至探测器转换成电信号,由调制解调控制电路板解调获得选通光纤环圈的陀螺零偏信号输出而完成选通光纤环圈的测试;S6:依次切换选通所有待测光纤环圈。本发明提供的方法及系统可实现一套硬件时分复用测试多个光纤环圈,且可根据需要扩展。

    一种基于谐振耦合效应增强的高双折射空芯反谐振光纤

    公开(公告)号:CN113900172A

    公开(公告)日:2022-01-07

    申请号:CN202111001101.7

    申请日:2021-08-30

    IPC分类号: G02B6/02 G01C19/64

    摘要: 本发明涉及一种基于谐振耦合效应增强的高双折射空芯反谐振光纤,包括包层区域和内纤芯区域;内纤芯区域为空气区或真空区,包层区域包括外包层和内包层,外包层为具有一定厚度的空心圆柱;内包层由设置于外包层内呈内外依次连接的多圈微毛细管构成;最外一圈微毛细管沿圆周方向均布设置并与外包层内壁面固连;其他圈的同圈微毛细管之间呈相离设置,其他圈微毛细管相比于最外一圈微毛细管均少两根微毛细管,缺少的两根微毛细管设置在呈180°夹角的两个位置上;在最外一圈的微毛细管中与其他圈微毛细管缺少位相对的两个微毛细管和或最内一圈微毛细管中与两个微毛细管缺少位呈90°夹角的两个微毛细管为复合双层结构的微毛细管。本发明具有较大的双折射系数。

    具有磁场漂移误差主动补偿功能的光纤陀螺及补偿方法

    公开(公告)号:CN115031714B

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202210619530.9

    申请日:2022-06-02

    IPC分类号: G01C19/72 G01C25/00

    摘要: 本发明涉及具有磁场漂移误差主动补偿功能的光纤陀螺及补偿方法,特点为:宽带光源将光输出给第一耦合器,第一耦合器的一路光经过第二耦合器输出给Y波导,Y波导将分解的两束相向传输的光波输入光纤环圈,光纤环圈将携带转速信息的干涉信号经过Y波导输出给第二耦合器,由第二耦合器输出给第二探测器,由第二探测器将光信号转换为电信号,并输入给信号处理电路;第一耦合器的另一路光经过单模光纤进入光流控磁场传感器,感测磁场信息以后通过另一端的单模光纤进入第一探测器转换为电信号进入信号处理电路,最后经过电路解调,陀螺输出信号将同时包含转速和磁场信息。本发明提高了高精度光纤陀螺在外界磁场环境下的长期零偏稳定性,满足了高精度长航时惯性导航系统应用需求。