CN201476902U - 一种三明治式光纤光栅高灵敏温度传感器 - Google Patents

一种三明治式光纤光栅高灵敏温度传感器 Download PDF

Info

Publication number
CN201476902U
CN201476902U CN2009201728769U CN200920172876U CN201476902U CN 201476902 U CN201476902 U CN 201476902U CN 2009201728769 U CN2009201728769 U CN 2009201728769U CN 200920172876 U CN200920172876 U CN 200920172876U CN 201476902 U CN201476902 U CN 201476902U
Authority
CN
China
Prior art keywords
metal
base
temperature sensor
gratting
high sensitivity
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
Application number
CN2009201728769U
Other languages
English (en)
Inventor
李阔
周振安
刘爱春
王秀英
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.)
Institute of Crustal Dynamics of China Earthquake Administration
Original Assignee
Institute of Crustal Dynamics of China Earthquake Administration
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 Institute of Crustal Dynamics of China Earthquake Administration filed Critical Institute of Crustal Dynamics of China Earthquake Administration
Priority to CN2009201728769U priority Critical patent/CN201476902U/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN201476902U publication Critical patent/CN201476902U/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Images

Landscapes

  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)

Abstract

当采用双金属方法时,在测量过程中,基底金属的翘曲将严重影响测量结果。为了减小其影响,本实用新型采取了一种三明治式光纤光栅高灵敏温度传感器,包括具有热膨胀系数为α1的金属底座、两根具有热膨胀系数为α2的金属长条和两根光栅,一根光栅与所述一根金属长条串联后的两端点固定在所述金属底座的顶面,所述另一根光栅与所述另一根金属长条串联后的两端点固定在所述金属底座的底面。这样,当基底发生翘曲时,两个测量点的观测值会发生背离;当基底没发生翘曲,并且温度发生变化时,两个测量点的观测值一致。因此,该传感器可以判断基底是否发生了翘曲。

Description

一种三明治式光纤光栅高灵敏温度传感器
一、技术领域
本实用新型涉及光纤传感器,尤其是光纤光栅温度传感器。
二、技术背景
光纤光栅具有许多其它传感器无法比拟的优点:全光测量,在监测现场无电气设备,不受电磁及核辐射干扰;零点无漂移,长期稳定;以反射光的中心波长表征被测量,不受光源功率波动、光纤微弯效应及耦合损耗等因素的影响;绝对量测量,系统安装及长期使用过程中无需定标;使用寿命长等等。
光纤光栅是利用光纤材料的光敏性,即外界入射光子和纤芯相互作用而引起后者折射率的永久性变化,用紫外激光直接写入法在单模光纤的纤芯内形成的空间相位光栅,其实质是在纤芯内形成一个窄带的滤光器或反射镜。光纤光栅属于反射型工作器件,当光源发出的连续宽带光通过传输光纤射入时,它与光栅发生耦合作用,光栅对该宽带光有选择地反射回相应的一个窄带光,并沿原传输光纤返回;其余宽带光则直接透射过去。反射回的窄带光的中心波长值(也叫Bragg波长)为:
λB=2neffΛ
上式中,neff为FBG的有效反射系数,Λ为FBG的相邻两个栅隔之间的几何距离。当温度变化时,引起返回波长变化量相对温度变化量的灵敏度为:
ΔλB/ΔT=[(1-Pe)ε+ζ]λB            (1)
其中,Pe为FBG的有效弹光常数;ε为单位温度变化下FBG的应变量;ζ为FBG的热光系数。
FBG固有的温度分辨率很低,约0.1℃/pm。这在很多应用领域都无法满足要求。因此,很多研究人员就提高其温度灵敏度做了很多工作。FBG温度传感器增敏的原理是利用FBG对温度和应变同时敏感的特性,通过合理的结构设计,把FBG和高热膨胀系数材料封装在一起。当被测温度变化时,通过高热膨胀系数材料的形变向FBG施加一个应变量,使得FBG的返回波长变化量加大。最初,研究人员通过将FBG直接粘贴在大膨胀系数材料上进行温度增敏。这种方法取得的增敏效果有限,受到材料的热膨胀系数制约。1999年3月,Jeahooh Hung等人在Applied Optics期刊上,提出了通过双金属实现温度增敏,效果明显。双金属温度增敏原理:温度变化时,把两种热膨胀系数不同的金属长度变化量的差转化成光栅长度的变化量,使得光纤光栅的返回中心波长的变化量增加。
三、实用新型内容
当采用双金属方法时,在测量过程中,基底金属的翘曲将严重影响测量结果。为了减小其影响,本实用新型采取了一种三明治式的结构,即在基底的背面再加一层金属,形成两个测量点。这样,当基底发生翘曲时,两个测量点的观测值会发生背离;当基底没发生翘曲,并且温度发生变化时,两个测量点的观测值一致。因此,该传感器可以判断基底是否发生了翘曲。
本实用新型提供了一种三明治式光纤光栅高灵敏温度传感器,包括具有热膨胀系数为α1的金属底座、两根具有热膨胀系数为α2的金属长条和两根光栅,所述一根光栅与所述一根金属长条串联后的两端点固定在所述金属底座的顶面,所述另一根光栅与所述另一根金属长条串联后的两端点固定在所述金属底座的底面。
四、附图说明
附图是本实用新型的结构示意图。
其中,1为光栅,2为金属底座,3为金属长条,4为固定点。
五、具体实施方案
下面结合举例对本实用新型做更详细的描述:
该传感器主要由以下部分组成:具有热膨胀系数为α1的金属底座、两根具有热膨胀系数为α2的金属长条和两根光栅,所述一根光栅与所述一根金属长条串联后的两端点固定在所述金属底座的顶面,所述另一根光栅与所述另一根金属长条串联后的两端点固定在所述金属底座的底面。根据传感器设计的灵敏度,选择α1,α2,光栅长度,金属底座长度及两根金属长条的尺寸;根据传感器设计的工作温度区间,设置两光栅的预松长度或预拉应变。为了方便控制预松长度和预拉应变,可采取如专利200810105788.7所示的方法,在光栅和底座的连接点加入带有长条孔的金属长条。为了在防暴场合下使用,传感器的金属材料也可以用非金属材料代替。
传感器安装后,当基底发生翘曲时,两个测量点的观测值会发生背离;当基底没发生翘曲,并且温度发生变化时,两个测量点的观测值一致。因此,该传感器可以判断基底是否发生了翘曲,并通过数据分析,得出更可靠的结果。

Claims (1)

1.一种光纤光栅高灵敏温度传感器,包括具有热膨胀系数为α1的金属底座、两根具有热膨胀系数为α2的金属长条和两根光栅,其特征在于:所述一根光栅与所述一根金属长条串联后的两端点固定在所述金属底座的顶面,所述另一根光栅与所述另一根金属长条串联后的两端点固定在所述金属底座的底面。
CN2009201728769U 2009-08-19 2009-08-19 一种三明治式光纤光栅高灵敏温度传感器 Expired - Fee Related CN201476902U (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2009201728769U CN201476902U (zh) 2009-08-19 2009-08-19 一种三明治式光纤光栅高灵敏温度传感器

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2009201728769U CN201476902U (zh) 2009-08-19 2009-08-19 一种三明治式光纤光栅高灵敏温度传感器

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN201476902U true CN201476902U (zh) 2010-05-19

Family

ID=42413153

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2009201728769U Expired - Fee Related CN201476902U (zh) 2009-08-19 2009-08-19 一种三明治式光纤光栅高灵敏温度传感器

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN201476902U (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105783751A (zh) * 2014-12-17 2016-07-20 中国航空工业集团公司沈阳发动机设计研究所 一种多场耦合状态下支点矢量变形测试方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105783751A (zh) * 2014-12-17 2016-07-20 中国航空工业集团公司沈阳发动机设计研究所 一种多场耦合状态下支点矢量变形测试方法
CN105783751B (zh) * 2014-12-17 2018-12-18 中国航空工业集团公司沈阳发动机设计研究所 一种多场耦合状态下支点矢量变形测试方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN100554901C (zh) 工作于高、低温的高灵敏度光纤光栅温度传感器的制作方法
US9329089B2 (en) Optical device utilizing fiber bragg grating and narrowband light with non-bragg wavelength
CN100367016C (zh) 光纤温度测量仪及其测量方法
CN101839759B (zh) 一种少模光纤倾斜光栅振动传感系统
CN102162753B (zh) 同时测量长周期光纤光栅温度与应变的传感器结构
Zhao et al. High sensitive modal interferometer for temperature and refractive index measurement
CN102829893A (zh) 一种通过腐蚀得到不同直径光纤光栅来同时测量温度和应力的方法
CN108917800B (zh) 无芯光纤混合传感器及实验系统
Wada et al. Simultaneous distributed measurement of strain and temperature by polarization maintaining fiber Bragg grating based on optical frequency domain reflectometry
Li et al. Combined interrogation using an encapsulated FBG sensor and a distributed Brillouin tight buffered fiber sensor in a Tunnel
Srimannarayana et al. Fiber Bragg grating and long period grating sensor for simultaneous measurement and discrimination of strain and temperature effects.
Liu et al. Ultrasensitive parallel double-FPIs sensor based on Vernier effect and Type II fiber Bragg grating for simultaneous measurement of high temperature and strain
CN201488837U (zh) 一种温度、应变同时测量光纤光栅传感器
CN201203488Y (zh) 灵敏度可调式光纤光栅温度传感器
CN201034747Y (zh) 长周期光纤光栅解调的光纤光栅高温传感系统
Rajan et al. All-fibre temperature sensor based on macro-bend singlemode fibre loop
CN201034625Y (zh) 多参量光学传感器
CN201464078U (zh) 单套管蚀刻式光纤光栅温度增敏传感器
CN201476902U (zh) 一种三明治式光纤光栅高灵敏温度传感器
CN102364313B (zh) 基于球形端面光纤微麦克逊干涉的高温传感方法
CN201476904U (zh) 一种并联式光纤光栅高灵敏温度传感器
Miao et al. Dynamic temperature compensating interrogation technique for strain sensors with tilted fiber Bragg gratings
CN201476903U (zh) 一种串联式光纤光栅高灵敏温度传感器
CN102798484B (zh) 低迟滞特性的光纤光栅温度传感器
CN201852650U (zh) 一种窄缝式双金属光纤光栅温度传感器

Legal Events

Date Code Title Description
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: 20100519

Termination date: 20120819