一种基于MZ滤波结构光纤激光器的应变测试系统

    公开(公告)号:CN107907070A

    公开(公告)日:2018-04-13

    申请号:CN201711444116.4

    申请日:2017-12-27

    CPC classification number: G01B11/18

    Abstract: 本发明公开了一种基于MZ滤波结构光纤激光器的应变测试系统,包括泵浦源、波分复用器、掺杂光纤、耦合器、光谱仪和粗锥光纤;所述波分复用器、掺杂光纤、耦合器和粗锥光纤依次分别通过光纤连接成串通结构;所述泵浦源通过光纤与波分复用器熔接;所述光谱仪通过光纤与耦合器熔接;所述光纤为9/125μm单模光纤;本发明涉及光纤传感技术领域;该基于MZ滤波结构光纤激光器的应变测试系统,通过PC端、ASE光源、光纤环形器、光谱分析仪、连接器和控制器的配合使用,实现对基于MZ滤波结构光纤激光器的应变测试,为光纤传感器的发展提供更有利的科学依据,提高了测试效率的同时也提高了测试的准确性,实用性强,易于推广使用。

    基于小波奇异性检测的FBG传感解调寻峰方法

    公开(公告)号:CN105841723B

    公开(公告)日:2018-04-10

    申请号:CN201610131661.7

    申请日:2016-03-09

    Abstract: 本发明提供了一种基于小波变换的光纤光栅传感解调寻峰方法,该方法包括以下步骤:a)采集光纤光栅反射光谱数据;b)通过设置光强阀值将采集的光纤光栅反射谱分成多段;c)对每段光纤光栅反射谱进行三次样条插值;d)利用Mexhat小波进行多尺度小波变换;e)依次获得各尺度上小波变换的模极大值并根据所述模极大值得到小波变换峰的道址;f)判断各尺度小波变换峰的道址是否为峰顶点位置,如果不是则返回步骤e),如果是则进入步骤g);g)根据光纤光栅反射光谱的像素点与波长对应关系式,计算得出峰顶点位置对应像素点位置处的中心波长值。

    基于线阵InGaAs扫描FBG反射谱的传感解调方法

    公开(公告)号:CN105758434B

    公开(公告)日:2018-04-10

    申请号:CN201610131531.3

    申请日:2016-03-09

    Abstract: 本发明提供了一种基于线阵InGaAs扫描FBG反射谱的传感解调方法,该方法包括以下步骤:a)宽谱光源发出的光信号经光纤耦合器传输至FBG;b)所述光信号经FBG反射后将带有解调信息的反射谱光信号传输至线阵InGaAs光电探测器;c)反射谱光信号经过线阵InGaAs光电探测器处理后得到与线阵InGaAs光电探测器中像素点位置一一对应的反射谱光强信息;d)通过设置反射谱的光强阀值将反射谱光信号分成多段;e)对每段反射谱对应的像素点位置与光强数据进行高斯函数拟合分析,并通过最小二乘法判定最佳拟合参数,获取光强峰值对应的像素点位置;f)将光强峰值对应的像素点位置带入至像素点位置与波长的对应关系式中并得出该段反射谱的中心波长值。

    再生DFB光纤激光超高温温度测量系统

    公开(公告)号:CN107860493A

    公开(公告)日:2018-03-30

    申请号:CN201711418555.8

    申请日:2017-12-25

    CPC classification number: G01K11/32

    Abstract: 本发明公开了一种再生DFB光纤激光超高温温度测量系统,包括驱动器,激光器,三端环形器,解调仪,再生DFB光纤和计算机,本发明采用相移光纤光栅作为种子光栅,在经过高温退火处理后形成再生光纤光栅,并搭建再生DFB光纤激光系统,用于对超高温文环境下的温度测量,其中,再生后的DFB光栅可耐受超高温度,可达1000度;激光传感可用于超远距离检测;可实现多传感监测点复用。

    一种基于多传感模块协作的FBG传感器系统

    公开(公告)号:CN105783948B

    公开(公告)日:2018-02-06

    申请号:CN201610176725.5

    申请日:2016-03-25

    Abstract: 本发明提供了一种基于多传感模块协作的FBG传感器系统,所述传感器系统包括:宽带光源、耦合器、1×N光开关、解调仪、计算机和传感网络,其中所述传感网络包括多个FBG传感模块和多个2×2光开关,所述FBG传感模块之间用传感光纤连接,所述FBG传感模块由1×2光开关和FBG线形阵列组成,所述FBG线形阵列包括多个FBG传感器;所述FBG线形阵列包括2条传感支路,所述2条传感支路的前端分别连接所述1×2光开关,所述2条传感支路的末端连接所述2×2光开关;本发明利用光开关的组合使用和多传感模块的协作原理,根据传感网络的反馈,可以解决传感器网络中的多故障点问题,使得计算机接收到尽可能多的FBG信号,有效提高传感网络的可靠性。

    一种熔接长周期光纤光栅的双程MZ结构测量应变的方法

    公开(公告)号:CN106524935A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201610887109.0

    申请日:2016-10-11

    CPC classification number: G01B11/18 G01B11/161

    Abstract: 本发明提供了一种熔接长周期光纤光栅的双程MZ结构测量应变的方法,所述应变测量方法包括如下步骤:a、搭接双程MZ结构,所述双程MZ结构包括光源、第一光耦合器、第二光耦合器以及第一光纤、第二光纤、第三光纤和第四光纤;b、将长周期光纤光栅熔接到所述双程MZ结构中,其中将刻有长周期光纤光栅的光纤两端分别与第三光纤和第四光纤熔接,所述长周期光纤光栅构成双程MZ结构的反射端;c、将b熔接长周期光纤光栅的双程MZ结构整体结构置于温箱中,改变温控箱的应变,利用光谱仪监测波长移动;d、绘制波长与应变变化的关系曲线,利用所述关系曲线对待测应变材料的应变进行测量。本发明能够有效降低透射峰的宽度,提高测量的精确度。

    蝶形封装SG-DBR可调谐半导体激光器模块控制方法

    公开(公告)号:CN106410604A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201610920193.1

    申请日:2016-10-21

    CPC classification number: H01S5/068 H01S5/06 H01S5/065

    Abstract: 本发明提供了一种蝶形封装SG-DBR可调谐半导体激光器模块控制方法,其特征在于:所述DSP芯片通过SPI总线调整所述单片集成压控恒流源驱动电路中的集成恒流源驱动芯片,用于改变电流输出来控制所述光源模块的波长输出;所述高精度TEC电路用于控制激光器的工作环境温度恒定在设定值;其由所述DSP芯片通过DA功能输出电压值至温度控制芯片的相应管脚来设置温度值或直接改变温度控制芯片周边的电路中的相应电阻来设置;所述光波长锁定电路采集光源模块输出的两路电流值,并转换为电压,通过AD模块转换为数字信号送至DSP芯片或直接输入至所述DSP芯片内置的AD模块进行采集,用于反馈控制补偿恒流源的输出,保证激光器模块波长和功率输出的稳定。

    一种利用纤芯失配干涉结构测量折射率的方法

    公开(公告)号:CN106404718A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201610741672.7

    申请日:2016-08-26

    Abstract: 本发明提供了一种利用纤芯失配干涉结构测量折射率的方法,所述方法包括如下步骤:a)搭建纤芯错位熔接干涉结构,所述纤芯错位熔接干涉结构包括依次连接的泵浦源,波分复用器,增益光纤,第一单模光纤,第二单模光纤,第三单模光纤和光谱分析仪;b)对第一单模光纤,第二单模光纤和第三单模光纤进行光纤错位熔接;c)计算待测溶液的折射率:针对浓度未知的溶液,在温度与标定温度相同的条件下,将纤芯失配结构浸泡于溶液中,得到纤芯失配结构对外界折射率条件变化的灵敏度,通过逐渐增加浓度的大小,记录梳状谱移动的长度,根据漂移量通过以下公式可以推断出该溶液的折射率:λ=aR+b,其中R为折射率浓度,λ为变化波长,a,b为常数。

    一种基于光栅光纤传感器的起落架外载荷实时监测方法

    公开(公告)号:CN106404240A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201610847984.6

    申请日:2016-09-23

    CPC classification number: G01L1/242

    Abstract: 本发明提供了一种基于光栅光纤传感器的起落架外载荷实时监测方法,所述实时监测方法包括以下步骤:a.搭建光栅光纤监测系统;b.建立飞机起落架外载荷数学模型,对所述起落架模型进行全域应力计算,寻找飞机起落架的外载荷应力集中区;c.在飞机起落架外载荷应力集中区布置所述光栅光纤监测系统;d.对所述飞机起落架持续施加外载荷,所述光栅光纤监测系统通过信号接收器采集光栅光纤组的中心波长偏移量数据,绘制外载荷大小与所述光栅光纤组的中心波长偏移量数据的关系曲线,由外载荷导致应变片发生应变,从而使所述光栅光纤组的中心波长发生偏移;e.将所述光栅光纤检测系统安装在飞机起落架,由关系曲线对飞行过程中起落架的实时载荷进行监控。

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