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公开(公告)号:CN112729601A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011444496.3
申请日:2020-12-08
Applicant: 北京信息科技大学
Abstract: 本发明提出了一种采用飞秒激光制作蓝宝石法布里珀罗光纤温度传感器的方法。利用飞秒激光作为刻写光源,在蓝宝石光纤中刻制出F‑P微结构,并且经过溶胶涂敷,形成蓝宝石包层,形成高灵敏度、耐高温的蓝宝石F‑P高温传感器。采用飞秒激光制备的蓝宝石光纤F‑P传感器,制作简单,应用广泛,对今后的高温测量领域有重要的意义。
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公开(公告)号:CN112729598A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011431429.8
申请日:2020-12-07
Applicant: 北京信息科技大学
Abstract: 本发明提供一种基于侧面研磨传感臂结构的光纤Mach‑Zehnder干涉结构,该结构采用两支光纤耦合器相对熔接,构建光纤Mach‑Zehnder干涉结构,其中,光纤Mach‑Zehnder干涉结构的参考臂为单模光纤,传感臂为应用侧面研磨技术在单模光纤打磨的光泄露窗,以上干涉结构机构简单,应用于传感器可显著提升灵敏度。
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公开(公告)号:CN112729141A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011438030.2
申请日:2020-12-07
Applicant: 北京信息科技大学
Abstract: 本发明提供一种基于侧面抛磨的端面腐蚀光纤应变结构及制备方法,该制备方法使用氢氟酸腐蚀处理单模光纤,然后与另一个单模光纤熔接形成F‑P结构,然后使用侧面抛磨技术,根据需要打磨出不同尺寸的抛磨区,该制备方法操作简单,成本低廉,可根据需要制备不同尺寸的F‑P腔结构和抛磨区,所制备的光纤应变结构具有高度的灵敏性和稳定性。
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公开(公告)号:CN109781300A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201811648521.2
申请日:2018-12-30
Applicant: 北京信息科技大学
Abstract: 本发明提供了一种基于光纤的同时测量温度和曲率的装置和方法,所述测量方法包括以下步骤:(a)搭建七芯光纤和光纤花生型结构的马赫-曾德尔干涉仪光路,全光纤马赫-曾德尔干涉结构两端熔接光纤连接器,分别连接宽谱光源和光谱记录仪;全光纤马赫-曾德尔干涉结构包括一段两端熔接光纤球的七芯光纤、第一单模光纤单端熔接光纤球和第二单模光纤单端熔接光纤球;(b)将所述全光纤马赫-曾德尔干涉结构分别放入温度变化空间和安装于曲率变化两端位置;(c)逐渐改变曲率大小,记录不同曲率下干涉透射谱,绘制干涉谱波谷与曲率的变化关系曲线,对传感器进行温度和曲率的标定,获得双参量方程组相关系数;(d)通过所述干涉谱变化可以对待测环境中的温度和曲率进行同时测量。
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公开(公告)号:CN109632133A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811644488.6
申请日:2018-12-30
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01K11/32
Abstract: 本发明提供了一种基于光纤的温度测量装置及方法,包括以下步骤:(a)搭建七芯光纤和光纤球对称结构的马赫‑曾德尔干涉仪光路,全光纤马赫‑曾德尔干涉结构两端熔接光纤连接器,分别连接宽谱光源和光谱记录仪;全光纤马赫‑曾德尔干涉结构包括一段七芯光纤、第一单模光纤单端熔接光纤球和第二单模光纤单端熔接光纤球;(b)将所述全光纤马赫‑曾德尔干涉结构放入待测温度空间;(c)逐渐改变温度大小,记录不同温度下干涉透射谱,绘制干涉谱波谷峰值移动与温度大小的变化曲线;(d)通过所述干涉谱与温度变化曲线关系对外加温度进行测量。
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公开(公告)号:CN106443872B
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201610916035.9
申请日:2016-10-20
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G02B6/02
Abstract: 本发明公开了一种基于可调光阑刻写任意栅区长度光纤光栅方法,其中,该方法包括:对光纤进行载氢处理,并去除其涂覆层;对激光器发射的预定波长的激光光束进行整形处理;在上位机软件界面输入拟刻写栅区长度,根据刻写栅区长度调节光阑大小,然后通过控制一维移动平台调节光纤曝光区域,对光纤进行刻写获得光纤光栅。本发明公开的方法克服制备不同长度光纤光栅成本高,手动光路调节复杂、效率慢等问题,提供一种刻写长度可调光纤光栅的方法,能够获得均匀对比度高、栅区长度在线连续可调的光纤光栅。
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公开(公告)号:CN106524935B
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201610887109.0
申请日:2016-10-11
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01B11/16
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。
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公开(公告)号:CN108279029A
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201711471458.5
申请日:2017-12-29
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01D5/353
CPC classification number: G01D5/353 , G01D5/35316 , G01D5/3537
Abstract: 本发明提供了一种基于LPFG和FBG级联结构的双参数光纤传感器及其制备方法,将LPFG与FBG级联,同时改变温度和施加应力,两支光栅的中心波长都会因温度或应变而发生漂移,由于两支光栅的光栅周期、包层热光系数、有效弹光系数等都不同,因此两支光栅的温度灵敏度与应变灵敏度也不同。只要确定灵敏系数矩阵,保证两支光栅的中心波长差别足够大,即可通过LPFG和FBG的波长变化值求解方程得到相应的温度与应变,实现双参数测量。本发明提出的双参数光纤传感器结构简单,稳定性好,灵敏度高,无需对FBG进行特殊写制,是解决单根光纤双参数测量的有效手段。
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