[实用新型]基于无芯光纤布拉格光栅高温传感装置有效

专利信息
申请号: 201621192092.9 申请日: 2016-11-06
公开(公告)号: CN206161191U 公开(公告)日: 2017-05-10
发明(设计)人: 陈达如;李海涛;王晓亮;折丽娟;强则煊 申请(专利权)人: 浙江师范大学
主分类号: G01K11/32 分类号: G01K11/32
代理公司: 杭州奥创知识产权代理有限公司33272 代理人: 王佳健
地址: 321004 浙江*** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 基于 光纤 布拉格 光栅 高温 传感 装置
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及温度传感领域,具体涉及一种基于无芯光纤布拉格光栅高温传感装置。

背景技术

传统传感器一般分为电传感器、机械传感器,电传感器容易受热源、光源干扰,受电磁干扰明显;机械传感器由于放大和指示环节多为机械传动,不仅受间隙影响,而且惯性大,固有频率低只宜用于检测缓变或静态测量,缺点是弹性形变不易大。而新型的无芯光纤传感器具有抗腐蚀能力强,不受电磁干扰,信号传输距离长,具有多点复用和分布式传感的能力,十分适用于复杂恶劣的工业现场,因而倍受青睐。

目前已经有多种光纤温度传感器,其中发展较为成熟的是基于普通单模光纤的光纤布拉格光栅温度传感器,主要利用光纤布拉格光栅反射波长和温度成线性关系的特征。基于普通单模光纤的光纤布拉格光栅在高温情况下会出现“漂白效应”,维持光纤布拉格光栅特征的折射率调制将因为高温而消失,因此在基于普通单模光纤的光纤布拉格光栅仅能适用于温度小于400度的温度传感。普通I型光纤布拉格光栅在200~300℃时开始退化,布拉格光栅在高温下很容易擦除,在700℃左右被完全擦除,目前一般布拉格光栅的应用温度在600℃以下,对于800℃及其800℃以上的温度,一般布拉格光栅则不能进行传感。

发明内容

针对上述现有技术中存在的缺陷,本实用新型提出了一种基于无芯光纤布拉格光栅的高温传感装置。

本实用新型解决技术问题所采取的技术方案:

本实用新型包括一个高稳定宽带光源,一套环形器,一个无芯光纤布拉格光栅,一台光谱仪;高稳定宽带光源的输出端口和环形器的第一端口光纤连接;光谱仪的输入端口和环形器的第二端口光纤连接;环形器第三端口和一个无芯光纤布拉格光栅连接;所述的无芯光纤布拉格光栅由飞秒激光器在无芯光纤上逐点刻写形成,该光栅以无芯光纤本体作为纤芯,周边空气充当包层构成波导。

进一步说,所述的无芯光纤布拉格光栅在每个光栅周期中,刻写的长度为5微米至50微米,宽度为1微米至5微米,刻写的深度为1微米至10微米。

本实用新型利用高稳定宽带光源发出波长为1500nm至1600nm的宽谱光,进入环形器,沿着环形器连接头处进入无芯光纤布拉格光栅里面又被反射回光谱仪,通过光谱仪进行观察反射光的波峰;外界温度的改变会引起光纤布拉格光栅折射率改变,进而体现在光谱仪上光谱的漂移,通过计算光谱中波长随温度漂移量进而感知外界高温,高温传感器灵敏度为0.0082-0.012nm/℃,具有简单、方便、稳定、响应速度快、实时在线测量、准确率高的优点。

附图说明

图1a为本实用新型所使用的装置示意图;

图1b为本实用新型所使用的无芯光纤布拉格光栅装置示意图;

图2为本实用新型实施例中的温度传感测试结果图。

具体实施方式

如图1a所示,本实用新型包括:高稳定宽带光源1、光谱仪2、环形器3、无芯光纤布拉格光栅4。设计一个光路图,由高稳定宽带光源1发出光,入射到环形器3输入端里面,环形器3另一端接无芯光纤布拉格光栅4,返回的光再入射到光谱仪2上。

选择一个无芯光纤布拉格光栅,由飞秒激光器在无芯光纤上逐点刻写形成的一个长度为2-5mm,带有布拉格光栅高温传感器件;选择一个输出波长覆盖1500nm至1600nm高稳定宽带光源、一个工作波长覆盖1500nm至1600nm的光谱仪、一个环形器;

将高稳定宽带光源1的输出端口和环形器3的第一端口光纤连接;将光谱仪2的输入端口和环形器3的第二端口光纤连接;将环形器3第三端口和一个无芯光纤布拉格光栅4连接;组成带有无芯光纤布拉格光栅高温测量的部件包括一段单模光纤和一段无芯光纤,其制作步骤如下:将单模光纤的输出端口和无芯光纤的输入端口以光纤熔接方式连接;利用飞秒激光器在无芯光纤上逐点刻写布拉格光栅,形成一个长度为2-5mm、带有无芯光纤布拉格光栅4的高温传感器件;其中无芯光纤布拉格光栅由电脑编制程序控制飞秒激光进行刻写。图1b所示布拉格光栅,长度L为5-50微米,宽度d为1-5微米,刻写深度h为1-10微米。

将光纤高温传感头置入需要测量温度的环境中。开启高稳定宽带光源1,当宽带光经过环形器3进入无芯光纤布拉格光栅,其中部分光被无芯光纤布拉格光栅反射回的,再经过环形器返回光谱仪;由无芯光纤布拉格光栅反射回的光,其反射峰峰值对应的波长为

λ0=2neffΛ (1)

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