CN103335603A - 一种分布式光纤应变系数标定装置及标定方法 - Google Patents

一种分布式光纤应变系数标定装置及标定方法 Download PDF

Info

Publication number
CN103335603A
CN103335603A CN2013102649816A CN201310264981A CN103335603A CN 103335603 A CN103335603 A CN 103335603A CN 2013102649816 A CN2013102649816 A CN 2013102649816A CN 201310264981 A CN201310264981 A CN 201310264981A CN 103335603 A CN103335603 A CN 103335603A
Authority
CN
China
Prior art keywords
optical fiber
strain
anchor clamps
automatically controlled
fiber
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.)
Granted
Application number
CN2013102649816A
Other languages
English (en)
Other versions
CN103335603B (zh
Inventor
闫继送
袁明
孙桂清
陈晓峰
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
CLP Kesiyi Technology Co Ltd
Original Assignee
CETC 41 Institute
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by CETC 41 Institute filed Critical CETC 41 Institute
Priority to CN201310264981.6A priority Critical patent/CN103335603B/zh
Publication of CN103335603A publication Critical patent/CN103335603A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN103335603B publication Critical patent/CN103335603B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)

Abstract

本发明提供一种分布式光纤应变系数标定装置,其中,在实验承载平台上固定设置右侧夹具承载平台、活动设置电控位移台;所述电控位移台上活动设置电控位移承载平台;所述右侧夹具承载平台及电控位移承载平台上分别设置有光纤右则夹具及光纤左侧夹具组成的光纤测距激光光路。采用上述方案,直接从应变产生的物理意义出发,以拉伸光纤产生的应变为实际应变。通过产生不同的应变,在0-10000με应变范围内至少均匀不少于20个不同的应变值,借助BOTDR并设置试探应变系数分别进行多次测量,并取平均值,然后将产生的应变和测试所得的应变值分别进行线性拟合,取其斜率值并通过相关计算,最终得到该光纤在规定环境温度下的应变系数。

Description

一种分布式光纤应变系数标定装置及标定方法
技术领域
本发明属于光纤应变产生装置领域,尤其涉及的是一种分布式光纤应变系数标定装置及标定方法。
背景技术
光纤应变传感器由于不受电磁影响、能在恶劣环境下长期工作、本质安全、灵敏度高,在工程上的应用也越来越多,尤其是分布式光纤传感系统,是光纤传感器的主要研究方向。在光纤传感系统中,光纤应变分布测试仪,简称BOTDR,是不可或缺的测试仪器,在其使用过程中,必须首先确定被测光纤的应变系数,而该系数与光纤的材料有关,是光纤自身的物理参数,无法直接测试,只能通过间接测试并经标定获得。
现有的光纤应变系数标定方法大多采用等强度梁法,将光纤粘贴在等强度梁上,利用等强度梁上粘贴的应变片或百分表计算等方式得到等强度梁的应变大小,并将等强度梁的应变视为粘贴光纤所受的应变,以此应变计算光纤的应变系数。但是由于等强度梁本身的结构特点,其产生的应变范围较小,范围一般为0-2000με,而大部分光纤能够承受的应变范围都在10000με以上,因此利用等强度梁标定的应变系数与实际的光纤应变系数误差较大。等强度梁的应变产生源是等强度梁本身的形变,因此长期使用会导致等强度梁本身产生金属疲劳,使等强度梁的稳定性及标定结果误差较大;使用应变片直接测量应变或者使用百分表计算应变,得到的都是等强度梁的应变,使用等强度梁标定法需要将光纤粘贴在等强度梁上,由于等强度梁与光纤之间有胶存在,因此等强度梁所受应变与光纤所受应变无法直接传递,影响其标定结果;由于以上诸多不确定因素,导致等强度梁标定法标定的光纤应变系数误差大,重复性差。
因此,现有技术存在缺陷,需要改进。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是针对现有技术的不足,提供一种分布式光纤应变系数标定装置及标定方法。
本发明的技术方案如下:
一种分布式光纤应变系数标定装置,其中,在实验承载平台上固定设置右侧夹具承载平台、活动设置电控位移台;所述电控位移台上活动设置电控位移承载平台;所述右侧夹具承载平台及电控位移承载平台上分别设置有光纤右侧夹具及光纤左侧夹具组成的光纤测距激光光路。
所述的光纤应变系数标定装置,其中,所述光纤左侧夹具及所述光纤右侧夹具对应设置。
所述的光纤应变系数标定装置,其中,所述电控位移台和/或电控位移承载平台下方设置有长距离移动滑轨。
一种分布式光纤应变系数标定方法,其中,包括以下步骤:
步骤A:在设定的环境温度下,将光纤松散放置,使用光纤应力分布测试仪测试光纤应力,在传感系统中输入一个初始光纤应变系数参数,记为SC0
步骤B:测试出光纤在松散状态的初始布里渊频移,记为f0,以f0设置光纤应力分布测试仪的初始布里渊频移参数后,光纤的平均应变值为0±50με;
步骤C:将光纤受应变部分在紧绷状态下测试,发现光纤在分布测试仪下产生应变;
步骤D:调整电控位移台,逐步向右移动,观察应变测试曲线中光纤受应变部分的应变,应变逐渐减小,当无应变时,测量光纤左侧夹具与光纤右侧夹具表面之间的距离,记为L0,并将此时电控位移承载平台的位置标定为初始位置;
步骤E:控制电控位移台将电控位移承载平台向左移动一定距离,记录当前位置与电控位移承载平台初始位置之间的距离为ΔL1,使用传感系统测试光纤,记录此时光纤受应变部分的应变测试结果,记为y1;
步骤F:重复步骤E,继续调整电控位移承载平台的位置,直到分布测试仪测试光纤应变的结果显示值接近10000με;
步骤G:以ΔL1为横轴,以y1为纵轴进行线性拟合,得到斜率k,计算光纤受应变部分的应变系数应为SC0×k×L0
所述的光纤应变系数标定方法,其中,步骤A中,所述分布测试仪为BOTDR或BOTDA;
所述的光纤应变系数标定方法,其中,步骤A中,所述SC0的设置范围为1.00-9.99。
所述的光纤应变系数标定方法,其中,步骤A中,所述SC0的设置为5.00。
所述的光纤应变系数标定方法,其中,步骤C中,所述紧绷状态为将光纤置于光纤左侧夹具与光纤右侧夹具上将光纤紧绷拉直。
所述的光纤应变系数标定方法,其中,步骤D中,所述测量光纤左侧夹具与光纤右侧夹具表面之间的距离采用标定过的长度尺或高精度激光测距仪测量。
所述无应变是指光纤受应变部分的应变曲线与光纤未受应变部分的应变曲线平齐,并且所述光纤受应变部分的应变测试值都应在0±50με之间;所述光纤受应变部为包括左侧夹具及右侧夹具夹持的光纤部分在内的左侧夹具及右侧夹具之间的光纤。采用上述方案,直接从应变产生的物理意义出发,以拉伸光纤产生的应变为实际应变。通过产生不同的应变,在0-10000με应变范围内至少均匀不少于20个不同的应变值,借助BOTDR并设置试探应变系数分别进行多次测量,并取平均值,然后将产生的应变和测试所得的应变值分别进行线性拟合,取其斜率值并通过相关计算,最终得到该光纤在规定环境温度下的应变系数,该方法标定的应变系数精度高且可靠。
附图说明
图1为本发明光纤应变系数标定装置示意图;
图2为本发明光纤应变系数标定方法中光纤受应变部分在无应变时曲线示意图;
图3为本发明光纤应变系数标定方法中光纤受应变部分在应变时曲线示意图。
具体实施方式
以下结合附图和具体实施例,对本发明进行详细说明。
实施例1
如图1所示,本发明装置包括光纤左侧夹具1,光纤右侧夹具2,电控位移台承载平台3,右侧夹具承载平台4,光纤应变部分5,电控位移台6,实验承载平台7。
本发明具体实施步骤如下:
如图1所示,在设定的环境温度下,将光纤松散放置,使用光纤应变分布测试仪,如BOTDR或BOTDA光纤应变分布测试仪8测试光纤应力,在传感系统中输入一个初始光纤应变系数参数,记为SC0,在BOTDR或BOTDA系统中,SC0的设置范围为1.00-9.99,可初始设置为5.00,调整其它测试量程、脉宽、频率扫描范围及间隔等测试参数,启动测试,测试出此时光纤在松散状态的初始布里渊频移,记为f0,以此值设置光纤应力分布测试仪的初始布里渊频移参数后,光纤的平均应变值应近似为0。
将光纤受应变部分以紧绷状态夹持在光纤左侧夹具1与光纤右侧夹具2上,启动测试,此时可以在测试曲线中发现光纤产生了应变,如图2所示。此时,调整电控位移台,逐步向右移动,同时启动测试,观察应变测试曲线中被拉伸光纤段的应变,应逐渐减小,当接近无应变时,此时被拉伸段光纤的应变曲线应与两边未拉伸光纤的应变曲线平齐如图3所示,此时用标定过的长度尺或高精度激光测距仪等装置测量光纤左侧夹具1与光纤右侧夹具2内表面之间的距离,记为L0,设此位置为电控位移台承载平台3的初始位置。
图1所示,控制电控位移台6,将电控位移台承载平台3向左移动一定距离,记此位置与电控位移台承载平台3初始位置之间的距离为ΔL1,可以通过标定后的高精度激光测距仪、激光干涉仪等仪器测量,使用传感系统测试光纤,记录此时被拉伸光纤产生的应变的测试结果,记为y1
重复上述步骤,直到BOTDR8测试光纤应变的结果显示值接近10000με,分别得到ΔL2、y2,ΔL3、y3,……,ΔLn、yn
以ΔL1、……、ΔLn为横轴,以y1......yn为纵轴使用数据分析软件进行线性拟合,得到斜率k,据此可计算此光纤应变系数应为SC0×k×L0
实施例2
在上述实施例的基础上,如图1-图3所示,本发明提供一种分布式光纤应变系数标定装置,其中,在实验承载平台7上固定设置右侧夹具承载平台4、活动设置电控位移台6;所述电控位移台6上活动设置电控位移承载平台3;所述右侧夹具承载平台4及电控位移承载平台3上分别设置有光纤右侧夹具2及光纤左侧夹具1组成的光纤测距激光光路。
所述的光纤应变系数标定装置,其中,所述光纤左侧夹具1及所述光纤右侧夹具2对应设置。
所述的光纤应变系数标定装置,其中,所述电控位移台6和/或电控位移承载平台3下方设置有长距离移动滑轨。
实施例3
在上述实施例的基础上,如图1-图3所示,本发明提供一种分布式光纤应变系数标定方法,其中,包括以下步骤:
步骤A:在设定的环境温度下,将光纤松散放置,使用光纤应力分布测试仪8测试光纤应力,在传感系统中输入一个初始光纤应变系数参数,记为SC0
步骤B:测试出光纤在松散状态的初始布里渊频移,记为f0,以f0设置光纤应力分布测试仪的初始布里渊频移参数后,光纤的平均应变值为0±50με;
步骤C:将光纤受应变部分5在紧绷状态下测试,发现光纤在分布测试仪下产生应变;
步骤D:调整电控位移台6,逐步向右移动,观察应变测试曲线中光纤受应变部分5的应变,应变逐渐减小,当无应变时,测量光纤左侧夹具1与光纤右侧夹具2表面之间的距离,记为L0,并将此时电控位移承载平台3的位置标定为初始位置;
步骤E:控制电控位移台6将电控位移承载平台3向左移动一定距离,记录当前位置与电控位移承载平台3初始位置之间的距离为ΔL1,使用传感系统测试光纤,记录此时光纤受应变部分5的应变测试结果,记为y1
步骤F:重复步骤E,继续调整电控位移承载平台3的位置,直到分布测试仪8测试光纤应变的结果显示值接近10000με;分别得到ΔL2、y2,ΔL3、y3,……,ΔLn、yn
步骤G:以ΔL1、……、ΔLn为横轴,以y1......yn为纵轴进行线性拟合,得到斜率k,计算光纤受应变部分的应变系数应为SC0×k×L0
所述的光纤应变系数标定方法,其中,步骤A中,所述分布测试仪8为BOTDR或BOTDA;
所述的光纤应变系数标定方法,其中,步骤A中,所述SC0的设置范围为1.00-9.99。
所述的光纤应变系数标定方法,其中,步骤A中,所述SC0的设置为5.00。
所述的光纤应变系数标定方法,其中,步骤C中,所述紧绷状态为将光纤置于光纤左侧夹具与光纤右侧夹具上将光纤紧绷拉直。
所述的光纤应变系数标定方法,其中,步骤D中,所述测量光纤左侧夹具1与光纤右侧夹具2表面之间的距离采用标定过的长度尺或高精度激光测距仪测量。
所述无应变是指光纤受应变部分的应变曲线与光纤未受应变部分的应变曲线平齐,并且所述光纤受应变部分的应变测试值都应在0±50με之间;所述光纤受应变部为包括左侧夹具及右侧夹具夹持的光纤部分在内的左侧夹具及右侧夹具之间的光纤;优选的,应变测试值都应为0;图2为本发明光纤应变系数标定方法中光纤受应变部分在无应变时曲线示意图;图中101为无应变时的应变曲线,其应变值应接近为0;图3为本发明光纤应变系数标定方法中光纤受应变部分在应变时曲线示意图,图中102为光纤受应变部分被拉伸的光纤位置。
应当理解的是,对本领域普通技术人员来说,可以根据上述说明加以改进或变换,而所有这些改进和变换都应属于本发明所附权利要求的保护范围。

Claims (10)

1.一种分布式光纤应变系数标定装置,其特征在于,在实验承载平台上固定设置右侧夹具承载平台、活动设置电控位移台;所述电控位移台上活动设置电控位移承载平台;所述右侧夹具承载平台及电控位移承载平台上分别设置有光纤右侧夹具及光纤左侧夹具组成的光纤测距激光光路。 
2.如权利要求1所述的光纤应变系数标定装置,其特征在于,所述光纤左侧夹具及所述光纤右侧夹具对应设置。 
3.如权利要求2所述的光纤应变系数标定装置,其特征在于,所述电控位移台和/或电控位移承载平台下方设置有长距离移动滑轨。 
4.一种分布式光纤应变系数标定方法,其特征在于,包括以下步骤: 
步骤A:在设定的环境温度下,将光纤松散放置,使用光纤应力分布测试仪测试光纤应力,在传感系统中输入一个初始光纤应变系数参数,记为SC0; 
步骤B:测试出光纤在松散状态的初始布里渊频移,记为f0,以f0设置光纤应力分布测试仪的初始布里渊频移参数后,光纤的平均应变值为0±50με; 
步骤C:将光纤受应变部分在紧绷状态下测试,发现光纤在分布测试仪下产生应变; 
步骤D:调整电控位移台,逐步向右移动,观察应变测试曲线中光纤受应变部分的应变,应变逐渐减小,当无应变时,测量光纤左侧夹具与光纤右侧夹具表面之间的距离,记为L0,并将此时电控位移承载平台的位置标定为初始位置; 
步骤E:控制电控位移台将电控位移承载平台向左移动一定距离,记录当前位置与电控位移承载平台初始位置之间的距离为ΔL1,使用传感系统测试光纤,记录此时光纤受应变部分的应变测试结 果,记为y1; 
步骤F:重复步骤E,继续调整电控位移承载平台的位置,直到分布测试仪测试光纤应变的结果显示值接近10000με; 
步骤G:以ΔL1为横轴,以y1为纵轴进行线性拟合,得到斜率k,计算光纤受应变部分的应变系数应为SC0×k×L0。 
5.如权利要求4所述的光纤应变系数标定方法,其特征在于,步骤A中,所述分布测试仪为BOTDR或BOTDA。 
6.如权利要求5所述的光纤应变系数标定方法,其特征在于,步骤A中,所述SC0的设置范围为1.00-9.99。 
7.如权利要求5所述的光纤应变系数标定方法,其特征在于,步骤A中,所述SC0的设置为5.00。 
8.如权利要求4所述的光纤应变系数标定方法,其特征在于,步骤C中,所述紧绷状态为将光纤置于光纤左侧夹具与光纤右侧夹具上将光纤紧绷拉直。 
9.如权利要求8所述的光纤应变系数标定方法,其特征在于,步骤D中,所述测量光纤左侧夹具与光纤右侧夹具表面之间的距离采用标定过的长度尺或高精度激光测距仪测量。 
10.如权利要求9所述的光纤应变系数标定方法,其特征在于,步骤D中:所述无应变是指光纤受应变部分的应变曲线与光纤未受应变部分的应变曲线平齐,并且所述光纤受应变部分的应变测试值都应在0±50με之间;所述光纤受应变部为包括左侧夹具及右侧夹具夹持的光纤部分在内的左侧夹具及右侧夹具之间的光纤。 
CN201310264981.6A 2013-06-27 2013-06-27 一种分布式光纤应变系数标定装置及标定方法 Active CN103335603B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310264981.6A CN103335603B (zh) 2013-06-27 2013-06-27 一种分布式光纤应变系数标定装置及标定方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310264981.6A CN103335603B (zh) 2013-06-27 2013-06-27 一种分布式光纤应变系数标定装置及标定方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN103335603A true CN103335603A (zh) 2013-10-02
CN103335603B CN103335603B (zh) 2016-03-16

Family

ID=49243811

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201310264981.6A Active CN103335603B (zh) 2013-06-27 2013-06-27 一种分布式光纤应变系数标定装置及标定方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN103335603B (zh)

Cited By (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103575331A (zh) * 2013-10-16 2014-02-12 哈尔滨工业大学 一种高温结构温度和应变的同时测试方法及标定装置
CN104048610A (zh) * 2014-06-26 2014-09-17 中国地震局地质研究所 反射式光纤位移传感器现场应用定标的方法和系统
CN104132622A (zh) * 2014-07-10 2014-11-05 河海大学 一种分布式光纤形变拉伸仪及测试方法
CN105333834A (zh) * 2015-12-11 2016-02-17 中国电子科技集团公司第四十一研究所 一种光纤应变系数自动标定系统及方法
CN105783764A (zh) * 2016-05-30 2016-07-20 中国船舶重工集团公司第七0四研究所 光纤光栅应变传感器校准装置
CN106482658A (zh) * 2016-11-17 2017-03-08 中国电子科技集团公司第四十研究所 一种光纤应变系数自动标定方法
CN107314785A (zh) * 2017-08-30 2017-11-03 桂林市光明科技实业有限公司 一种光纤光栅传感器测量参数标定实验装置
CN107941163A (zh) * 2017-12-22 2018-04-20 中国地质大学(武汉) 一种全分布式光纤应变系数标定装置及方法
CN108180854A (zh) * 2017-12-22 2018-06-19 中国地质大学(武汉) 一种全分布式光纤不同温度下的应变系数标定装置及方法
CN108413889A (zh) * 2018-06-05 2018-08-17 中国电子科技集团公司第四十研究所 一种基于botdr的光纤应变与横向形变系数标定装置及方法
CN108895978A (zh) * 2018-07-18 2018-11-27 大连理工大学 一种基于裸光纤的光纤传感器应变灵敏度标定方法
CN109211325A (zh) * 2018-10-24 2019-01-15 南京大学 一种分布式传感光纤(缆)的应变和温度同步标定装置及方法
CN110160677A (zh) * 2019-05-21 2019-08-23 中国科学院上海光学精密机械研究所 非接触式光纤表面张力加载测量装置和测量方法
CN112066903A (zh) * 2020-09-30 2020-12-11 中国电力科学研究院有限公司 一种光纤传感器的应变标定装置及方法
CN112066904A (zh) * 2020-09-30 2020-12-11 中国电力科学研究院有限公司 一种分布式光纤应变传感标定系统及方法
CN113532500A (zh) * 2021-08-17 2021-10-22 北京卫星环境工程研究所 布里渊传感光纤温度系数和应变系数的标定系统及方法
CN116379950A (zh) * 2023-03-03 2023-07-04 成都陆迪盛华科技有限公司 一种用于隧道工程监测的分布式光纤结构应变标定的试验方法
CN116380417A (zh) * 2023-04-18 2023-07-04 中国长江三峡集团有限公司 风电机组叶片分布式光纤监测系统的参数标定装置及方法
CN117288112A (zh) * 2023-08-23 2023-12-26 大连理工大学 一种分布式光纤和光纤光栅应变系数标定装置及方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007212460A (ja) * 2006-02-06 2007-08-23 Micron Optics Inc 光ファイバ歪みゲージ
CN201359508Y (zh) * 2008-12-12 2009-12-09 中国地质调查局水文地质环境地质调查中心 光栅实验标定工作台
CN101713638A (zh) * 2009-12-22 2010-05-26 浙江大学 埋入式长距离光纤传感器的标定方法及装置
CN102878943A (zh) * 2012-06-27 2013-01-16 中国电子科技集团公司第四十一研究所 大尺度多种光纤应变传感系统一体化校准装置
CN103115642A (zh) * 2013-01-21 2013-05-22 华北电力大学(保定) 基于布里渊散射的光纤应变和温度同时标定装置和方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007212460A (ja) * 2006-02-06 2007-08-23 Micron Optics Inc 光ファイバ歪みゲージ
CN201359508Y (zh) * 2008-12-12 2009-12-09 中国地质调查局水文地质环境地质调查中心 光栅实验标定工作台
CN101713638A (zh) * 2009-12-22 2010-05-26 浙江大学 埋入式长距离光纤传感器的标定方法及装置
CN102878943A (zh) * 2012-06-27 2013-01-16 中国电子科技集团公司第四十一研究所 大尺度多种光纤应变传感系统一体化校准装置
CN103115642A (zh) * 2013-01-21 2013-05-22 华北电力大学(保定) 基于布里渊散射的光纤应变和温度同时标定装置和方法

Cited By (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103575331A (zh) * 2013-10-16 2014-02-12 哈尔滨工业大学 一种高温结构温度和应变的同时测试方法及标定装置
CN103575331B (zh) * 2013-10-16 2016-08-17 哈尔滨工业大学 一种高温结构温度和应变的同时测试方法
CN104048610A (zh) * 2014-06-26 2014-09-17 中国地震局地质研究所 反射式光纤位移传感器现场应用定标的方法和系统
CN104132622A (zh) * 2014-07-10 2014-11-05 河海大学 一种分布式光纤形变拉伸仪及测试方法
CN105333834B (zh) * 2015-12-11 2017-11-14 中国电子科技集团公司第四十一研究所 一种光纤应变系数自动标定系统及方法
CN105333834A (zh) * 2015-12-11 2016-02-17 中国电子科技集团公司第四十一研究所 一种光纤应变系数自动标定系统及方法
CN105783764A (zh) * 2016-05-30 2016-07-20 中国船舶重工集团公司第七0四研究所 光纤光栅应变传感器校准装置
CN106482658A (zh) * 2016-11-17 2017-03-08 中国电子科技集团公司第四十研究所 一种光纤应变系数自动标定方法
CN106482658B (zh) * 2016-11-17 2018-12-04 中国电子科技集团公司第四十一研究所 一种光纤应变系数自动标定方法
CN107314785A (zh) * 2017-08-30 2017-11-03 桂林市光明科技实业有限公司 一种光纤光栅传感器测量参数标定实验装置
CN107941163A (zh) * 2017-12-22 2018-04-20 中国地质大学(武汉) 一种全分布式光纤应变系数标定装置及方法
CN108180854A (zh) * 2017-12-22 2018-06-19 中国地质大学(武汉) 一种全分布式光纤不同温度下的应变系数标定装置及方法
CN108180854B (zh) * 2017-12-22 2019-07-23 中国地质大学(武汉) 一种全分布式光纤不同温度下的应变系数标定装置及方法
CN107941163B (zh) * 2017-12-22 2019-07-23 中国地质大学(武汉) 一种全分布式光纤应变系数标定装置及方法
CN108413889A (zh) * 2018-06-05 2018-08-17 中国电子科技集团公司第四十研究所 一种基于botdr的光纤应变与横向形变系数标定装置及方法
CN108895978A (zh) * 2018-07-18 2018-11-27 大连理工大学 一种基于裸光纤的光纤传感器应变灵敏度标定方法
CN108895978B (zh) * 2018-07-18 2019-11-19 大连理工大学 一种基于裸光纤的光纤应变传感器灵敏度标定方法
CN109211325A (zh) * 2018-10-24 2019-01-15 南京大学 一种分布式传感光纤(缆)的应变和温度同步标定装置及方法
CN109211325B (zh) * 2018-10-24 2021-05-04 南京大学 一种分布式传感光纤(缆)的应变和温度同步标定装置及方法
CN110160677A (zh) * 2019-05-21 2019-08-23 中国科学院上海光学精密机械研究所 非接触式光纤表面张力加载测量装置和测量方法
CN110160677B (zh) * 2019-05-21 2021-09-07 中国科学院上海光学精密机械研究所 非接触式光纤表面张力加载测量装置和测量方法
CN112066903A (zh) * 2020-09-30 2020-12-11 中国电力科学研究院有限公司 一种光纤传感器的应变标定装置及方法
CN112066904A (zh) * 2020-09-30 2020-12-11 中国电力科学研究院有限公司 一种分布式光纤应变传感标定系统及方法
CN113532500A (zh) * 2021-08-17 2021-10-22 北京卫星环境工程研究所 布里渊传感光纤温度系数和应变系数的标定系统及方法
CN116379950A (zh) * 2023-03-03 2023-07-04 成都陆迪盛华科技有限公司 一种用于隧道工程监测的分布式光纤结构应变标定的试验方法
CN116379950B (zh) * 2023-03-03 2024-06-11 成都陆迪盛华科技有限公司 一种用于隧道工程监测的分布式光纤结构应变标定的试验方法
CN116380417A (zh) * 2023-04-18 2023-07-04 中国长江三峡集团有限公司 风电机组叶片分布式光纤监测系统的参数标定装置及方法
CN116380417B (zh) * 2023-04-18 2024-03-08 中国长江三峡集团有限公司 风电机组叶片分布式光纤监测系统的参数标定装置及方法
CN117288112A (zh) * 2023-08-23 2023-12-26 大连理工大学 一种分布式光纤和光纤光栅应变系数标定装置及方法
CN117288112B (zh) * 2023-08-23 2024-07-02 大连理工大学 一种分布式光纤和光纤光栅应变系数标定装置及方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN103335603B (zh) 2016-03-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103335603A (zh) 一种分布式光纤应变系数标定装置及标定方法
CN108519175B (zh) 基于布拉格光纤光栅的可变量程的土体压力测量方法
CN102679900B (zh) 一种对光纤传感器、光纤光栅应变参数的校准的方法
CN108760109B (zh) 基于布拉格光纤光栅的可变量程的土体压力测量装置和方法
CN103105138A (zh) 一种光纤光栅应变灵敏度的校准装置和方法
CN102878943B (zh) 大尺度多种光纤应变传感系统一体化校准装置及方法
CN105333834B (zh) 一种光纤应变系数自动标定系统及方法
Li et al. Design of an enhanced sensitivity FBG strain sensor and application in highway bridge engineering
CN112066904A (zh) 一种分布式光纤应变传感标定系统及方法
CN103344192B (zh) 一种长距离大范围光纤应变产生装置及产生方法
CN102155931B (zh) 基于温度场有限元分析仿真的亚表面损伤检测方法
CN103047939B (zh) 光纤光栅应变传感器工程适用性评价方法
CN212872462U (zh) 一种海洋土触变特性测试系统
CN214471418U (zh) 基于双脉冲激光的温度传感器动态校准装置
CN100578142C (zh) 激光干涉对比测校装置
CN203811139U (zh) 一种光纤光栅高温应变传感器的标定装置
CN106872912B (zh) 一种基于温度补偿高灵敏度远距离光纤磁场传感装置
CN113494890B (zh) 基于fpi干涉仪的光纤光栅应变传感器精度测量装置及方法
Hegger et al. Laboratory investigation of distributed fibre optic strain sensing to measure strain distribution of rock samples during uniaxial compression testing
Zhang et al. Large strain detection of SRM composite shell based on fiber Bragg grating sensor
Jang et al. High-accuracy distributed bend sensor eligible for high-curvature structures based on Brillouin optical correlation domain analysis
CN108413889B (zh) 一种基于botdr的光纤应变与横向形变系数标定装置及方法
CN113008407A (zh) 多参数分布式光纤信号解调仪
CN110987946A (zh) 一种用分光器改进裂缝传感器精度的装置及方法
CN103105110A (zh) 基于标准尺的大尺寸高精度测量的方法和装置

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
TR01 Transfer of patent right
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20190314

Address after: 266000 No. 98 Xiangjiang Road, Huangdao District, Qingdao City, Shandong Province

Patentee after: China Electronics Technology Instrument and Meter Co., Ltd.

Address before: 266000 No. 98 Xiangjiang Road, Qingdao economic and Technological Development Zone, Shandong

Patentee before: The 41st Institute of CETC

CP03 Change of name, title or address
CP03 Change of name, title or address

Address after: Huangdao Xiangjiang Road 266555 Shandong city of Qingdao Province, No. 98

Patentee after: CLP kesiyi Technology Co.,Ltd.

Address before: 266000 No. 98 Xiangjiang Road, Huangdao District, Shandong, Qingdao

Patentee before: CHINA ELECTRONIC TECHNOLOGY INSTRUMENTS Co.,Ltd.