基于线性工作匹配光栅法的光纤布拉格光栅传感器信号解调方法

    公开(公告)号:CN104848879B

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201510111224.4

    申请日:2015-03-05

    Abstract: 基于线性工作匹配光栅法的光纤布拉格光栅传感器信号解调方法属于光纤传感技术领域;待测光纤光栅反射信号通过待测光纤光栅反射信号输入端口经隔离器和50∶50光纤耦合器后一部分进入光功率探测器A,另一部分经过参考光纤光栅后,两光谱重叠部分被反射,反射信号再经50∶50光纤耦合器进入光功率探测器B,光功率计将光功率探测器A、B的信号做除法计算后转化为光功率比值电信号,送入测量计算机,建立待测光纤光栅反射信号光谱中心波长与光功率比值的关系,使待测光纤光栅反射信号光谱中心波长与光功率比值的关系是线性的,实现无温度耦合的光纤布拉格光栅传感器信号解调;本发明具有信号处理简单、分辨力高、解调速度快的优点。

    基于线性腔光纤激光器的四芯光纤光栅探针微尺度测量装置及方法

    公开(公告)号:CN104677292A

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201510111225.9

    申请日:2015-03-05

    Abstract: 基于线性腔光纤激光器的四芯光纤光栅探针微尺度测量装置及方法属于精密仪器制造及测量技术领域;四根单模光纤通过四芯光纤扇出器和四芯光纤分别将多路光开关与四芯光纤光栅探针连通,四芯光纤光栅探针中的光纤光栅和外部参考光栅通过多路光开关切换分别作为线性腔光纤激光器的波长选择器件,外部参考光栅的初始中心波长、四芯光纤光栅探针中光纤光栅的初始中心波长与光纤光栅的初始中心波长应满足四芯光纤光栅探针线性工作条件;通过计算机控制多路光开关切换光路,使用光谱分析仪分别测量线性腔光纤激光器输出激光波长,利用差分数据处理算法实现无温度耦合的三维微尺度测量;本发明具有传感供能为一体、系统紧凑、灵敏度高的特点。

    基于光纤环形激光器的五芯光纤光栅探针微尺度测量装置及方法

    公开(公告)号:CN104677282A

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201510107908.7

    申请日:2015-03-08

    Abstract: 基于光纤环形激光器的五芯光纤光栅探针微尺度测量装置及方法属于精密仪器制造及测量技术领域;所述装置包括泵浦源、波分复用器、掺铒光纤、饱和吸收体、多路光开关、外部参考光栅、五芯光纤光栅探针、计算机、光谱分析仪,泵浦源通过波分复用器与掺铒光纤、环形器、耦合器及隔离器B构成的环形腔连接,耦合器通过隔离器A与光谱分析仪、计算机连接形成通路;所述方法是计算机控制多路光开关切换光路,使用光谱分析仪分别测量五芯光纤光栅探针和外部参考光栅作为激光波长选择器件时光纤环形激光器输出的激光波长,利用差分数据处理算法实现无温度耦合的三维微尺度测量;本发明具有传感供能为一体、系统紧凑、灵敏度高的特点。

    基于光纤环形激光器的四芯光纤光栅探针微尺度测量装置及方法

    公开(公告)号:CN104677286B

    公开(公告)日:2018-03-20

    申请号:CN201510109828.5

    申请日:2015-03-05

    Abstract: 基于光纤环形激光器的四芯光纤光栅探针微尺度测量装置及方法属于精密仪器制造及测量技术领域;所述装置包括泵浦源、波分复用器、掺铒光纤、饱和吸收体、多路光开关、外部参考光栅、四芯光纤光栅探针、计算机、光谱分析仪,泵浦源通过波分复用器与掺铒光纤、环形器、耦合器及隔离器B构成的环形腔连接,耦合器通过隔离器A与光谱分析仪、计算机连接形成通路;所述方法是计算机控制多路光开关切换光路,使用光谱分析仪分别测量四芯光纤光栅探针和外部参考光栅作为激光波长选择器件时光纤环形激光器输出的激光波长,利用差分数据处理算法实现无温度耦合的三维微尺度测量;本发明具有传感供能为一体、系统紧凑、灵敏度高的特点。

    基于线性工作匹配光栅法的光纤布拉格光栅传感器信号解调方法

    公开(公告)号:CN104848879A

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201510111224.4

    申请日:2015-03-05

    Abstract: 基于线性工作匹配光栅法的光纤布拉格光栅传感器信号解调方法属于光纤传感技术领域;待测光纤光栅反射信号通过待测光纤光栅反射信号输入端口经隔离器和50∶50光纤耦合器后一部分进入光功率探测器A,另一部分经过参考光纤光栅后,两光谱重叠部分被反射,反射信号再经50∶50光纤耦合器进入光功率探测器B,光功率计将光功率探测器A、B的信号做除法计算后转化为光功率比值电信号,送入测量计算机,建立待测光纤光栅反射信号光谱中心波长与光功率比值的关系,使待测光纤光栅反射信号光谱中心波长与光功率比值的关系是线性的,实现无温度耦合的光纤布拉格光栅传感器信号解调;本发明具有信号处理简单、分辨力高、解调速度快的优点。

    基于线性腔光纤激光器的双芯光纤光栅探针微尺度测量装置及方法

    公开(公告)号:CN104677291A

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201510109990.7

    申请日:2015-03-08

    Abstract: 基于线性腔光纤激光器的双芯光纤光栅探针微尺度测量装置及方法属于精密仪器制造及测量技术领域;两根单模光纤通过双芯光纤扇出器和双芯光纤分别将多路光开关与双芯光纤光栅探针连通,双芯光纤光栅探针中的光纤光栅和外部参考光栅通过多路光开关切换分别作为线性腔光纤激光器的波长选择器件,外部参考光栅的初始中心波长、双芯光纤光栅探针中光纤光栅的初始中心波长与光纤光栅的初始中心波长应满足双芯光纤光栅探针线性工作条件;通过计算机控制多路光开关切换光路,使用光谱分析仪分别测量线性腔光纤激光器输出激光波长,利用差分数据处理算法实现无温度耦合的二维微尺度测量;本发明具有传感供能为一体、系统紧凑、灵敏度高的特点。

    基于光纤环形激光器的三芯光纤光栅探针微尺度测量装置及方法

    公开(公告)号:CN104677287A

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201510109829.X

    申请日:2015-03-05

    Abstract: 基于光纤环形激光器的三芯光纤光栅探针微尺度测量装置及方法属于精密仪器制造及测量技术领域;所述装置包括泵浦源、波分复用器、掺铒光纤、饱和吸收体、多路光开关、外部参考光栅、三芯光纤光栅探针、计算机、光谱分析仪,泵浦源通过波分复用器与掺铒光纤、环形器、耦合器及隔离器B构成的环形腔连接,耦合器通过隔离器A与光谱分析仪、计算机连接形成通路;所述方法是计算机控制多路光开关切换光路,使用光谱分析仪分别测量三芯光纤光栅探针和外部参考光栅作为激光波长选择器件时光纤环形激光器输出的激光波长,利用差分数据处理算法实现无温度耦合的二维微尺度测量;本发明具有传感供能为一体、系统紧凑、灵敏度高的特点。

    基于光纤环形激光器的四芯光纤光栅探针微尺度测量装置及方法

    公开(公告)号:CN104677286A

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201510109828.5

    申请日:2015-03-05

    Abstract: 基于光纤环形激光器的四芯光纤光栅探针微尺度测量装置及方法属于精密仪器制造及测量技术领域;所述装置包括泵浦源、波分复用器、掺铒光纤、饱和吸收体、多路光开关、外部参考光栅、四芯光纤光栅探针、计算机、光谱分析仪,泵浦源通过波分复用器与掺铒光纤、环形器、耦合器及隔离器B构成的环形腔连接,耦合器通过隔离器A与光谱分析仪、计算机连接形成通路;所述方法是计算机控制多路光开关切换光路,使用光谱分析仪分别测量四芯光纤光栅探针和外部参考光栅作为激光波长选择器件时光纤环形激光器输出的激光波长,利用差分数据处理算法实现无温度耦合的三维微尺度测量;本发明具有传感供能为一体、系统紧凑、灵敏度高的特点。

    基于光纤环形激光器的双光纤光栅探针微尺度测量装置及方法

    公开(公告)号:CN104697448A

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201510107910.4

    申请日:2015-03-05

    Abstract: 基于光纤环形激光器的双光纤光栅探针微尺度测量装置及方法属于精密仪器制造及测量技术领域;所述装置包括泵浦源、波分复用器、掺铒光纤、饱和吸收体、多路光开关、外部参考光栅、双光纤光栅探针、计算机、光谱分析仪,泵浦源通过波分复用器与掺铒光纤、环形器、饱和吸收体、耦合器及隔离器B构成的环形腔连接,耦合器通过隔离器A与光谱分析仪、计算机连接形成通路;所述方法是计算机控制多路光开关切换光路,使用光谱分析仪分别测量双光纤光栅探针和外部参考光栅作为激光波长选择器件时光纤环形激光器输出的激光波长,并利用差分数据处理算法,实现无温度耦合的二维微尺度测量。本发明具有传感、供能为一体,系统紧凑,灵敏度高的特点。

    基于线性腔光纤激光器的五芯光纤光栅探针微尺度测量装置及方法

    公开(公告)号:CN104677289A

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201510109876.4

    申请日:2015-03-05

    Abstract: 基于线性腔光纤激光器的五芯光纤光栅探针微尺度测量装置及方法属于精密仪器制造及测量技术领域;五根单模光纤通过五芯光纤扇出器和五芯光纤分别将多路光开关与五芯光纤光栅探针连通,五芯光纤光栅探针中的光纤光栅和外部参考光栅通过多路光开关切换分别作为线性腔光纤激光器的波长选择器件,外部参考光栅的初始中心波长、五芯光纤光栅探针中光纤光栅的初始中心波长与光纤光栅的初始中心波长应满足五芯光纤光栅探针线性工作条件;通过计算机控制多路光开关切换光路,使用光谱分析仪分别测量线性腔光纤激光器输出激光波长,利用差分数据处理算法实现无温度耦合的三维微尺度测量;本发明具有传感供能为一体、系统紧凑、灵敏度高的特点。

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