-
公开(公告)号:CN105092141B
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201510434767.X
申请日:2015-07-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01L11/02
Abstract: 高灵敏度分布式的流体静压强传感器及利用该传感器测量流体环境压强的方法,属于光学领域,本发明为解决现有流体静压强传感器精度低的问题。本发明该传感器:频率相差一个光纤布里渊频移的ν0激光与ν1激光相对入射至传感光纤的x轴,并发生布里渊散射;与ν0激光或ν1激光相差一个光纤的双折射频移的ν2脉冲光注入传感光纤的y轴,被布里渊动态光栅反射后输出,通过在传感光纤中激发和探测布里渊动态光栅测量光纤双折射频移的变化,得到光纤双折射的变化,从而解调出光纤受到的外界流体环境静压强变化的位置与大小。利用该传感器测量流体环境压强的方法:通过测量传感光纤双折射频移变化来获取传感光纤外界流体环境静压强变化信息。
-
公开(公告)号:CN105004459B
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201510434769.9
申请日:2015-07-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 高灵敏度分布式的横向压力传感器及利用该传感器测量横向压力的方法,属于光学领域,本发明为解决现有分布式横向压力传感器精度低的问题。传感器:频率相差一个光纤布里渊频移的ν0激光与ν1激光相对入射至传感光纤的x轴,并发生布里渊散射;与ν0激光或ν1激光相差一个光纤的双折射频移的ν2脉冲光注入传感光纤的y轴,被布里渊动态光栅反射后输出,得到光纤双折射的变化,从而解调出光纤受到的横向压力的位置与大小。利用该传感器测量横向压力的方法:利用实验平台对传感光纤进行旋转定轴操作,在实际探测横向压力之前通过旋转施压的方式找到高双折射光纤对横向压力响应最大的光轴方向。利用这个最大响应光轴方向作为施压方向,以获取最大的横向压力灵敏度。
-
公开(公告)号:CN105092141A
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201510434767.X
申请日:2015-07-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01L11/02
Abstract: 高灵敏度分布式的流体静压强传感器及利用该传感器测量流体环境压强的方法,属于光学领域,本发明为解决现有流体静压强传感器精度低的问题。本发明该传感器:频率相差一个光纤布里渊频移的ν0激光与ν1激光相对入射至传感光纤的x轴,并发生布里渊散射;与ν0激光或ν1激光相差一个光纤的双折射频移的ν2脉冲光注入传感光纤的y轴,被布里渊动态光栅反射后输出,通过在传感光纤中激发和探测布里渊动态光栅测量光纤双折射频移的变化,得到光纤双折射的变化,从而解调出光纤受到的外界流体环境静压强变化的位置与大小。利用该传感器测量流体环境压强的方法:通过测量传感光纤双折射频移变化来获取传感光纤外界流体环境静压强变化信息。
-
公开(公告)号:CN105004459A
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201510434769.9
申请日:2015-07-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 高灵敏度分布式的横向压力传感器及利用该传感器测量横向压力的方法,属于光学领域,本发明为解决现有分布式横向压力传感器精度低的问题。传感器:频率相差一个光纤布里渊频移的ν0激光与ν1激光相对入射至传感光纤的x轴,并发生布里渊散射;与ν0激光或ν1激光相差一个光纤的双折射频移的ν2脉冲光注入传感光纤的y轴,被布里渊动态光栅反射后输出,得到光纤双折射的变化,从而解调出光纤受到的横向压力的位置与大小。利用该传感器测量横向压力的方法:利用实验平台对传感光纤进行旋转定轴操作,在实际探测横向压力之前通过旋转施压的方式找到高双折射光纤对横向压力响应最大的光轴方向。利用这个最大响应光轴方向作为施压方向,以获取最大的横向压力灵敏度。
-
-
-