基于拉曼散射倏逝场的甲苯乙醇光纤传感器

    公开(公告)号:CN107064098B

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN201610970162.7

    申请日:2016-11-02

    Inventor: 沈常宇 孙志强

    Abstract: 本发明公开了基于拉曼散射倏逝场的甲苯乙醇光纤传感器,由微型激光器、磷酸氧钛钾晶体、红外滤波片、1/2波片、偏振分光镜、单模滤波器、微纳光纤、水槽、光谱分析仪、透镜和显微物镜组成。通过将一定功率的脉冲激光输入到微纳光纤中,利用拉曼散射的原理,在微纳光纤的纤芯传播斯托克斯模式的光,微纳光纤表面传播的倏逝波与外界的媒介接触,使得光纤纤芯内传播的斯托克斯光波模式产生频移,不同的媒介对纤芯内的斯托克斯光产生不同的影响,光谱的成分也有很多不同之处,利用该特性,可以检测甲苯与乙醇的混合溶液特定光谱,为该溶液的检测提供了一种切实可行的方案。

    一种基于TFBG-SPR的多通道光纤传感器

    公开(公告)号:CN106289340B

    公开(公告)日:2019-10-15

    申请号:CN201610970283.1

    申请日:2016-11-02

    Abstract: 本发明公开了一种基于TFBG‑SPR的多通道光纤传感器,由宽带光源,偏振控制器,第一传感器,第一铬‑金膜,第一TFBG,第二传感器,第二铬‑金膜,第二TFBG,第三传感器,第三铬‑金膜,第三TFBG,光谱仪组成。宽带光源发射波长1500nm~1570nm的光,通过偏振控制器调整偏振态后沿传输光纤入射第一传感器。当入射光传输至第一传感器时,激发出大量的沿反向传输的包层模,当入射光继续传输至第二传感器时,激发出大量的沿反向传输的包层模,当入射光继续传输至第三传感器时,激发出大量的沿反向传输的包层模,光谱仪检测到总的透射光谱的信息。

    一种可同时测量多个点位的光纤湿度传感器

    公开(公告)号:CN109342332A

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201811382750.4

    申请日:2018-11-20

    Abstract: 本发明公开了一种可同时测量多个点位的光纤湿度传感器,由宽带光源,第一1×3光纤耦合器,第一啁啾光纤光栅,第一湿度传感器,第二啁啾光纤光栅,第二湿度传感器,第三啁啾光纤光栅,第三湿度传感器,第二1×3光纤耦合器,光谱仪组成。每一个湿度传感器都镀上了湿敏膜,具体使用高吸水性树脂材料。由于该材料良好的亲水性,把它镀在光纤湿度传感器上最终能够得到较好的湿度传感效果。具体使用的时候,当某一个传感器周围的湿度发生变化,空气中的水分子结合到高吸水性树脂中,改变了湿敏膜的有效折射率,该传感器就会引起光谱变化。通过观察光谱仪器中哪个波段的光谱发生的变化,可以分辨出是哪个位置的传感器周围的湿度发生了变化。

    基于拉曼散射倏逝场的甲苯乙醇光纤传感器

    公开(公告)号:CN107064098A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201610970162.7

    申请日:2016-11-02

    Inventor: 孙志强 沈常宇

    CPC classification number: G01N21/65

    Abstract: 本发明公开了基于拉曼散射倏逝场的甲苯乙醇光纤传感器,由微型激光器、磷酸氧钛钾晶体、红外滤波片、1/2波片、偏振分光镜、单模滤波器、微纳光纤、水槽、光谱分析仪、透镜和显微物镜组成。通过将一定功率的脉冲激光输入到微纳光纤中,利用拉曼散射的原理,在微纳光纤的纤芯传播斯托克斯模式的光,微纳光纤表面传播的倏逝波与外界的媒介接触,使得光纤纤芯内传播的斯托克斯光波模式产生频移,不同的媒介对纤芯内的斯托克斯光产生不同的影响,光谱的成分也有很多不同之处,利用该特性,可以检测甲苯与乙醇的混合溶液特定光谱,为该溶液的检测提供了一种切实可行的方案。

    一种光纤测氧气传感器
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109444079A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201811516209.8

    申请日:2018-12-12

    Abstract: 本发明公开了一种光纤测氧气传感器,由宽带光源,气室,出气孔,进气孔,蝶形锥,氧敏膜,光谱仪,氧气瓶,氮气瓶,气体流量计,飞秒激光器和光纤光栅组成,氧敏膜具体使用血红蛋白,镀膜方法为光纤光热法;采用了双芯细芯光纤制成的光纤光栅,给整个传感器提供温度补偿作用,排除了温度对传感器的影响;使用飞秒激光器加工单模光纤并且在光纤熔接机上制作蝶形锥结构,该结构的包层厚度将会比普通的的蝶形锥结构更薄,能够提升结构的传感性能。在测量的时候,氧气结合氧敏膜血红蛋白,此时它的有效折射率发生变化。有效折射率的改变会导致光谱仪上干涉光谱的干涉峰变化,通过观察光谱仪上干涉峰的变化即可对氧气的浓度进行检测。

    一种倾斜布拉格光纤光栅侧表面镀膜装置

    公开(公告)号:CN105887052B

    公开(公告)日:2018-04-03

    申请号:CN201610289326.X

    申请日:2016-05-04

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种倾斜布拉格光纤光栅侧表面镀膜装置。由激光光源、光纤隔离器、光纤环形器、倾斜布拉格光纤光栅、凹槽、第一光功率计和第二光功率计组成。镀膜时,将倾斜布拉格光纤光栅浸没在凹槽的液体材料中。同时打开激光光源输出一定功率的激光,当输出的激光向右传播至倾斜布拉格光纤光栅,一部分在纤芯中传播的激光将会被反射进入光纤的包层中。因激光在该栅区的侧表面产生的光热和光压效应,待镀膜的材料分子会被吸附在倾斜布拉格光纤光栅的侧表面,以达到均匀镀膜的效果。第一光功率计和第二光功率计分别用于监测镀膜时经过倾斜布拉格光纤光栅和被其反射回的激光的光功率大小。

    一种基于TFBG的横向压力传感器

    公开(公告)号:CN106679860A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201710163661.X

    申请日:2017-03-16

    CPC classification number: G01L1/243 G01L11/025

    Abstract: 本发明公开了一种基于TFBG的横向压力传感器,由宽带光源,光谱仪,3db耦合器,传感器,第一金属片,第一弹性材料,第一支撑光纤,TFBG,第二支撑光纤,第二金属片,第二弹性材料,Au膜组成。宽带光源发出的光经过传输光纤进入3db耦合器的端口1,从3db耦合器的端口2出来进入传感器中的TFBG,激发出大量的向后传输的包层模与前向传输的纤芯模,前向传输的纤芯模继续向前传输至镀有Au膜的端面,此时光被反射回去,光从3db耦合器的端口2进入,从3db耦合器的端口3出来,光谱仪检测光谱信号的变化,当在TFBG的光栅区施加沿着垂直光纤的轴向方向压力的时候,光谱仪检测到的光谱经过FFT变换,参照附图4并且观察FFT谱的变化即可完成对压力的检测。

    一种测量氢气浓度的光纤型传感器

    公开(公告)号:CN106525736A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201611269787.7

    申请日:2016-12-27

    CPC classification number: G01N21/27

    Abstract: 本发明公开了一种测量空气中相对湿度的光纤型传感器,一种测量氢气浓度的光纤型传感器,其特征在于:由LED光源、光纤束、光电探测器、计算机、密闭气室、气室、空气瓶、氢气瓶、氮气瓶、第一铂金(Pt)/WO3薄膜、第二铂金(Pt)/WO3薄膜组成;其中气室中含有进气孔和出气孔,光纤束分出五个端口,分别称为第一端口、第二端口、第三端口、第四端口、第五端口。通过生长膜的方法生成三氧化钨,利用该物质与氢气可产生可逆的化学反应,利用铂金作为该化学反应的正催化剂,产生的化合物为深蓝色。该化合物对光谱的选择性吸收的特点,通过光电探测器来检测氢气与三氧化钨的化合强度,利用该特性,可以有效的、快速的检测低浓度的氢气。

    一种基于TFBG-SPR的多通道光纤传感器

    公开(公告)号:CN106289340A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610970283.1

    申请日:2016-11-02

    Abstract: 本发明公开了一种基于TFBG-SPR的多通道光纤传感器,由宽带光源,偏振控制器,第一传感器,第一铬-金膜,第一TFBG,第二传感器,第二铬-金膜,第二TFBG,第三传感器,第三铬-金膜,第三TFBG,光谱仪组成。宽带光源发射波长1500nm~1570nm的光,通过偏振控制器调整偏振态后沿传输光纤入射第一传感器。当入射光传输至第一传感器时,激发出大量的沿反向传输的包层模,当入射光继续传输至第二传感器时,激发出大量的沿反向传输的包层模,当入射光继续传输至第三传感器时,激发出大量的沿反向传输的包层模,光谱仪检测到总的透射光谱的信息。

    一种基于低频电磁的便携式铁磁材料缺陷检测装置

    公开(公告)号:CN106124612A

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201610527896.8

    申请日:2016-06-28

    CPC classification number: G01N27/83

    Abstract: 一种基于低频电磁的便携式铁磁材料缺陷检测装置,其特征在于:由计算机(1)、STM32开发板(2)、功率放大器(3)、激励线圈(4)、磁轭(5)、霍尔元件(6)、小车(7)、固定平台(8)组成;计算机(1)控制STM32开发板(2)产生一个正弦信号,经过功率放大器(3)放大后,信号经过绕在磁轭(5)上的激励线圈(4)后会在空间产生磁力线分布,当遇到缺陷时会有磁力线溢出,安装在固定平台(8)上的霍尔元件(6)由STM32开发板(2)供电,霍尔元件(6)能检测到磁场的变化,将霍尔元件(6)检测到的信号采集进STM32开发板(2)就能直观的显示是否有缺陷了,磁轭(5)固定在小车(7)上实现快速扫描,本发明无需信号发生器和示波器,在保证检测精度的情况下提高了便携性,具有可操作性强,创新性好,检测速度快,成本低等特点,可以应用于各类实际工程中。

Patent Agency Ranking