CN101251534B - 一种生化及医用空芯布拉格光纤测量分析系统 - Google Patents
一种生化及医用空芯布拉格光纤测量分析系统 Download PDFInfo
- Publication number
- CN101251534B CN101251534B CN2008100651030A CN200810065103A CN101251534B CN 101251534 B CN101251534 B CN 101251534B CN 2008100651030 A CN2008100651030 A CN 2008100651030A CN 200810065103 A CN200810065103 A CN 200810065103A CN 101251534 B CN101251534 B CN 101251534B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- fiber
- optical fiber
- mounting pipe
- hollow
- hollow core
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Fee Related
Links
Landscapes
- Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
Abstract
一种生化及医用空芯布拉格光纤测量分析系统,解决流体样品的实时测量技术问题,该装置包括宽带光源、光纤传感测量装置、光谱分析仪和计算机处理系统,光纤传感测量装置由空芯布拉格光纤、单模光纤、双包层光纤、流体输入管连接件和流体输出管连接件,布拉格光纤安装管、单模光纤安装管、双包层光纤安装管组成,宽带光源发出的连续波通过单模光纤接入空芯布拉格光纤,再由双包层光纤接出并由光谱仪分析仪接收,最后由计算机处理系统进行数据处理和分析。整个系统自动化程度高,操作简单,能实时测量到流体的组分和浓度数据,清洗和使用方便,应用普及范围广。
Description
技术领域
本发明涉及一种空芯布拉格光纤测量分析系统,具体地涉及一种可应用于生化医用领域中流体组分及浓度测量的空芯布拉格光纤测量分析系统。
背景技术
布拉格光纤是一种新型的光子带隙光纤,其结构特点是光纤的纤芯为空气,包层为折射率周期性变化的介质膜,通过多层介质膜的布拉格衍射作用把光局限在中间的空气纤芯内传输。不同的设计具有不同的带隙,因此具有不同的传输光谱,所以这类光纤能够传导紫外到红外的光谱,因此这类光纤非常适合于光纤传感。
在生物、化学及医疗领域内,经常需要对流动物质的组分及其浓度进行测量,由于流体中物质组分及其浓度可能会不断变化,对其取样测量不仅工作量大,操作繁琐,而且采样点数据不能实时得到,测量结果也不准确。
发明内容
本发明的目的是解决流体组分及浓度测量的技术难题,提供一种能实时测量流体组分及浓度的生化及医用空芯布拉格光纤测量分析系统。
本发明通过以下技术方案来实现发明目的,一种生化及医用空芯布拉格光纤测量分析系统,包括宽带光源、测量装置、光谱分析仪和计算机处理系统,宽带光源发出连续电磁波经被测物质透射后由光谱分析仪接收,再由计算机处理系统进行数据处理和分析,所述测量装置为光纤传感测量装置,所述光纤传感测量装置由空芯布拉格光纤、单模光纤、双包层光纤、流体输入管连接件和流体输出管连接件,布拉格光纤安装管、单模光纤安装管、双包层光纤安装管 组成,单模光纤安装管、空芯布拉格光纤安装管、双包层光纤安装管依次同轴设置,并相互连通,流体输入管连接件连接单模光纤安装管和空芯布拉格光纤安装管,流体输出管连接空芯布拉格光纤安装管和双包层光纤安装管,空芯布拉格光纤、单模光纤、双包层光纤分别固定于布拉格光纤安装管、单模光纤安装管、双包层光纤安装管中,宽带光源发出的连续电磁波通过单模光纤接入空芯布拉格光纤,再由双包层光纤接出并由光谱仪分析仪接收,最后由计算机处理系统进行数据处理和分析。所述单模光纤的直径小于空芯布拉格光纤空芯部分直径,所述双包层光纤的内包层直径大于空芯布拉格光纤空芯部分的直径。所述光纤传感测量装置可固定于保护壳体中,保护壳体可选用不锈钢或陶瓷材料。
本发明中,所述宽带光源为能发射连续红外,可见及紫外电磁波的光源,光路由宽带光源发出,经布单模光纤传导到空芯布拉格光纤内,在布拉格光纤空芯内传导光与流体交叠,由双包层光纤输出到光谱分析仪,光谱分析仪从透过的光谱分析出物质的吸收谱或发射谱,来分析流体的物质组分和浓度。设计中,在光输入一端选择小芯径的单模光纤,布拉格光纤的空芯直径大于单模光纤的直径,在光输出一端,采用双包层光纤,其内包层直径大于布拉格光纤的空芯直径,这样设计可以降低光在耦合过程中的损耗,同时可以有效的增加光纤端面与光纤端面的距离,有利于流体快速的进入和流出布拉格光纤。
本发明的有益效果是:整个系统自动化程度高,操作简单,能实时测量到流体的组分和浓度数据;该系统中光纤传导的光集中在空气纤芯内,待测的流体物质流经纤芯,光和流体重叠面积大,作用距离长,作用充分,使得透过光谱的数据易于测量;布拉格光纤的中心气孔较大,便于清洗附着在气孔内壁的附着物,重复测量不同流体时清洗和使用方便;布拉格光纤的传输波段覆盖紫外到红外,因为红外是大量物质的指纹区,所以该系统应用普及范围较广。
附图说明
图1,本发明的系统结构图。
图2,光纤传感测量装置结构图。
图中,1光纤传感测量装置、2布拉格光纤、3单模光纤、4双包层光纤、5流体输入管连接件、6流体输出管连接件、7空芯布拉格光纤安装管、8单模光纤光纤安装管、9双包层光纤安装管、10保护壳体、11宽带光源、12光谱分析仪、13计算机处理系统、14流体输出管、15流体输出管。
具体实施方式
一种生化及医用空芯布拉格光纤测量分析系统,包括宽带光源11、光纤传感测量装置1、光谱分析仪12和计算机处理系统13,宽带光源11发出连续波经被测物质透射后由光谱分析仪12和计算机处理系统13进行测量分析,所述光纤传感测量装置1由空芯布拉格光纤2、单模光纤3、双包层光纤4、流体输入管连接件5和流体输出管连接件6,布拉格光纤安装管7、单模光纤安装管8、双包层光纤安装管9组成,单模光纤安装管8、空芯布拉格光纤安装管7、双包层光纤安装管9依次同轴设置,并相互连通,流体输入管连接件5连接单模光纤安装管8和空芯布拉格光纤安装管7,流体输出管连接件6连接空芯布拉格光纤安装管7和双包层光纤安装管9,空芯布拉格光纤2、单模光纤3、双包层光纤4分别固定于布拉格光纤安装管7、单模光纤安装管8、双包层光纤安装管9中,宽带光源11发出的连续电磁波通过单模光纤3接入空芯布拉格光纤2,再由双包层光纤4接出并由光谱仪分析仪12接收,最后由计算机处理系统13进 行数据处理和分析。所述光纤传感测量装置1可固定于保护壳体10中,保护壳体10可选用不锈钢或陶瓷材料。所述单模光纤3的直径为0.125mm,空芯布拉格光纤2空芯部分直径为0.2mm,双包层光纤4的内包层直径为0.3mm。
Claims (4)
1.一种生化及医用空芯布拉格光纤测量分析系统,包括宽带光源、测量装置、光谱分析仪和计算机处理系统,宽带光源发出连续电磁波经被测物质透射后由光谱分析仪接收,再由计算机处理系统进行数据处理分析,其特征在于:所述测量装置为光纤传感测量装置(1),光纤传感测量装置(1)由空芯布拉格光纤(2)、单模光纤(3)、双包层光纤(4)、流体输入管连接件(5)和流体输出管连接件(6)、空芯布拉格光纤安装管(7)、单模光纤安装管(8)、双包层光纤安装管(9)组成,单模光纤安装管(8)、空芯布拉格光纤安装管(7)、双包层光纤安装管(9)依次同轴设置,并相互连通,流体输入管连接件(5)连接单模光纤安装管(8)和空芯布拉格光纤安装管(7),流体输出管连接件(6)连接空芯布拉格光纤安装管(7)和双包层光纤安装管(9),空芯布拉格光纤(2)、单模光纤(3)、双包层光纤(4)分别固定于空芯布拉格光纤安装管(7)、单模光纤安装管(8)、双包层光纤安装管(9)内,宽带光源发出的连续电磁波通过单模光纤(3)接入空芯布拉格光纤(2),再由双包层光纤(4)接出并由光谱仪分析仪接收,最后由计算机处理系统进行数据处理和分析。
2.根据权利要求1所述的一种生化及医用空芯布拉格光纤测量分析系统,其特征在于:所述单模光纤(3)的直径小于空芯布拉格光纤(2)空芯部分直径,所述双包层光纤(4)的内包层直径大于空芯布拉格光纤(2)空芯部分的直径。
3.根据权利要求1所述的一种生化及医用空芯布拉格光纤测量分析系统,其特征在于:所述光纤传感测量装置(1)固定于保护壳体(10)中。
4.根据权利要求3所述的一种生化及医用空芯布拉格光纤测量分析系统,其特征在于:所述保护壳体(10)选用不锈钢或陶瓷材料。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN2008100651030A CN101251534B (zh) | 2008-01-02 | 2008-01-02 | 一种生化及医用空芯布拉格光纤测量分析系统 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN2008100651030A CN101251534B (zh) | 2008-01-02 | 2008-01-02 | 一种生化及医用空芯布拉格光纤测量分析系统 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN101251534A CN101251534A (zh) | 2008-08-27 |
CN101251534B true CN101251534B (zh) | 2011-11-30 |
Family
ID=39955032
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN2008100651030A Expired - Fee Related CN101251534B (zh) | 2008-01-02 | 2008-01-02 | 一种生化及医用空芯布拉格光纤测量分析系统 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN101251534B (zh) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103424360A (zh) * | 2012-05-14 | 2013-12-04 | 陈惠龙 | 分站集控式光纤传感易燃易爆有毒有害气体浓度检测系统 |
Families Citing this family (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103528955A (zh) * | 2013-09-29 | 2014-01-22 | 云南师范大学 | 一种检测液体和气体的光谱透射率和吸收率的光纤采样器 |
CN108387494B (zh) * | 2018-03-02 | 2020-04-14 | 重庆大学 | 一种基于空芯Bragg光纤的PM2.5浓度检测装置 |
CN108993620B (zh) * | 2018-05-31 | 2021-01-22 | 京东方科技集团股份有限公司 | 微流控芯片和微流系统 |
CN111307747A (zh) * | 2020-03-13 | 2020-06-19 | 深圳大学 | 一种光谱测量装置、制备方法和测量系统及其测量方法 |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1627057A (zh) * | 2003-12-11 | 2005-06-15 | 河南新飞电器有限公司 | 一种液体浓度的测量方法及其测量装置 |
CN1670507A (zh) * | 2005-04-08 | 2005-09-21 | 南开大学 | 光子晶体光纤流体传感装置 |
CN1769870A (zh) * | 2005-10-31 | 2006-05-10 | 重庆工学院 | 分布式光纤模式耦合生化传感器、光纤链路及传感系统 |
CN1793849A (zh) * | 2005-12-31 | 2006-06-28 | 浙江大学 | 基于光纤激光器腔内敏感的气体浓度检测方法及设备 |
CN201203614Y (zh) * | 2008-01-02 | 2009-03-04 | 深圳大学 | 一种生化及医用空芯布拉格光纤测量分析系统 |
-
2008
- 2008-01-02 CN CN2008100651030A patent/CN101251534B/zh not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1627057A (zh) * | 2003-12-11 | 2005-06-15 | 河南新飞电器有限公司 | 一种液体浓度的测量方法及其测量装置 |
CN1670507A (zh) * | 2005-04-08 | 2005-09-21 | 南开大学 | 光子晶体光纤流体传感装置 |
CN1769870A (zh) * | 2005-10-31 | 2006-05-10 | 重庆工学院 | 分布式光纤模式耦合生化传感器、光纤链路及传感系统 |
CN1793849A (zh) * | 2005-12-31 | 2006-06-28 | 浙江大学 | 基于光纤激光器腔内敏感的气体浓度检测方法及设备 |
CN201203614Y (zh) * | 2008-01-02 | 2009-03-04 | 深圳大学 | 一种生化及医用空芯布拉格光纤测量分析系统 |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103424360A (zh) * | 2012-05-14 | 2013-12-04 | 陈惠龙 | 分站集控式光纤传感易燃易爆有毒有害气体浓度检测系统 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN101251534A (zh) | 2008-08-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US12092521B2 (en) | Method for quantifying solutions comprised of multiple analytes | |
US5717209A (en) | System for remote transmission of spectral information through communication optical fibers for real-time on-line hydrocarbons process analysis by near infra red spectroscopy | |
CN101251534B (zh) | 一种生化及医用空芯布拉格光纤测量分析系统 | |
CN101587077B (zh) | 一种光纤传感器结构 | |
CN1815197A (zh) | 基于纳米颗粒表面增强拉曼谱的光子晶体光纤探针传感器 | |
Liu et al. | Multi-point fiber-optic refractive index sensor by using coreless fibers | |
CN106990086A (zh) | 一种多通道倏逝波全光纤生物传感器 | |
CN106918579B (zh) | 多通道光纤型表面等离子共振谱仪 | |
CN102213675A (zh) | 角度调谐式多通道光纤表面等离子体共振传感探头 | |
CN205656127U (zh) | 基于锥形光纤长周期光栅的反射式spr折射率传感器 | |
CN201233367Y (zh) | 一种利用空芯光子晶体光纤的光谱测量装置 | |
JP2014044145A (ja) | フローセル | |
CN201203614Y (zh) | 一种生化及医用空芯布拉格光纤测量分析系统 | |
CN107421942A (zh) | 基于空芯光子晶体光纤与拉曼光谱的人体呼吸物检测方法 | |
CN202177572U (zh) | 一种多组分气体光谱测量系统 | |
CN101819139B (zh) | 基于悬挂芯光纤的在线气体传感器 | |
CN204374087U (zh) | 一种基于液芯波导的拉曼光谱测试系统 | |
CN206074429U (zh) | 一种基于光子晶体谐振腔技术多通道光声光谱增强装置 | |
EP2786119B1 (en) | Device for receiving small volume liquid samples | |
Liyun et al. | Optical fiber sensor determination of the water salinity based on surface plasmon resonance | |
CN100567957C (zh) | 一种具有温度校正的多光纤表面等离子共振探头 | |
Benoit et al. | Effect of capillary properties on the sensitivity enhancement in capillary/fiber optical sensors | |
CN2862016Y (zh) | 以光子晶体光纤作为气室的气体浓度检测装置 | |
CN103604768A (zh) | 一种co中毒专用便携式紫外分光光度仪及其使用方法 | |
CN102252999A (zh) | 用于甲基橙污水降解监测的光纤spr传感器 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant | ||
C17 | Cessation of patent right | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |
Granted publication date: 20111130 Termination date: 20130102 |