一种具有二维弯曲识别能力的单模光纤包层波导光栅及制备方法

    公开(公告)号:CN118091829B

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202410487021.4

    申请日:2024-04-23

    申请人: 西北大学

    摘要: 一种具有二维弯曲识别能力的单模光纤包层波导光栅及制备方法,单模光纤的包层中刻写有包层直波导和倾斜的耦合波导,耦合波导连接纤芯与包层直波导,包层直波导与耦合波导直径相同、数量相同,包层直波导与纤芯平行,包层直波导上刻写光栅。本发明相对于传统光纤传感器省去了高成本的扇入扇出器件,降低了整体成本,使得大规模部署和应用变得更加经济,而且能够有效的对方向进行识别,使得传感器能够精确地检测到弯曲和振动的方向,为结构健康监测、精密定位等应用提供了重要的方向信息,本发明还具有灵敏度高、性能稳定的优点。

    用于多芯光纤传感器的片上集成型解调仪

    公开(公告)号:CN117740046A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311776549.5

    申请日:2023-12-22

    申请人: 西北大学

    IPC分类号: G01D5/353

    摘要: 一种用于多芯光纤传感器的片上集成型解调仪,包括光探测器和宽带光源,所述宽带光源的光输出方向上设置有集成型解调器,集成型解调器的光路输出方向上设置有光探测器,所述集成型解调器为透明玻璃块内刻写有多条不相交的第一波导形成光路分离波导以及一排与第一波导数量相同的第二波导,第一波导的数量与被测多芯光纤传感器的纤芯数量相等,多条第一波导一端并列成一排分布作为光输入端、另一端分布方式与被测多芯光纤的纤芯排列方式相同,第二波导一端与第一波导形成光波导定向耦合器,第二波导的另一端与第一波导一端平齐,第二波导的另一端与光探测器相连。本发明具有集成度高、稳定性好、成本低的优点。

    一种瑞利散射增强光纤及制备方法

    公开(公告)号:CN114153022B

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202210124833.3

    申请日:2022-02-10

    申请人: 西北大学

    IPC分类号: G02B6/02 G02B6/036 G01D5/353

    摘要: 一种瑞利散射增强光纤及制备方法,单芯光纤或多芯光纤的包层上沿着中心线方向刻写有波导,波导与纤芯平行,波导的数量与纤芯的数量相同且每一个纤芯对应一个波导;该光纤的制备方法包括:光纤预处理;将载有光纤的载玻片放置于三维位移平台上并固定;加工参数设置好后,用飞秒激光在光纤包层处刻写波导;波导散射测试。本发明通过飞秒激光在光纤包层处刻写波导,形成包层波导,可以增强光纤中的背向瑞利散射光,提高瑞利散射强度,同时不影响纤芯中的传输光;在背向瑞利散射信号强度提高的基础上,又具有极低的传输损耗,可增强分布式技术的传感精度和传感距离。

    一种具有二维弯曲识别能力的单模光纤包层波导光栅及制备方法

    公开(公告)号:CN118091829A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410487021.4

    申请日:2024-04-23

    申请人: 西北大学

    摘要: 一种具有二维弯曲识别能力的单模光纤包层波导光栅及制备方法,单模光纤的包层中刻写有包层直波导和倾斜的耦合波导,耦合波导连接纤芯与包层直波导,包层直波导与耦合波导直径相同、数量相同,包层直波导与纤芯平行,包层直波导上刻写光栅。本发明相对于传统光纤传感器省去了高成本的扇入扇出器件,降低了整体成本,使得大规模部署和应用变得更加经济,而且能够有效的对方向进行识别,使得传感器能够精确地检测到弯曲和振动的方向,为结构健康监测、精密定位等应用提供了重要的方向信息,本发明还具有灵敏度高、性能稳定的优点。

    一种瑞利散射增强光纤及制备方法

    公开(公告)号:CN114153022A

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202210124833.3

    申请日:2022-02-10

    申请人: 西北大学

    IPC分类号: G02B6/02 G02B6/036 G01D5/353

    摘要: 一种瑞利散射增强光纤及制备方法,单芯光纤或多芯光纤的包层上沿着中心线方向刻写有波导,波导与纤芯平行,波导的数量与纤芯的数量相同且每一个纤芯对应一个波导;该光纤的制备方法包括:光纤预处理;将载有光纤的载玻片放置于三维位移平台上并固定;加工参数设置好后,用飞秒激光在光纤包层处刻写波导;波导散射测试。本发明通过飞秒激光在光纤包层处刻写波导,形成包层波导,可以增强光纤中的背向瑞利散射光,提高瑞利散射强度,同时不影响纤芯中的传输光;在背向瑞利散射信号强度提高的基础上,又具有极低的传输损耗,可增强分布式技术的传感精度和传感距离。