[实用新型]基于低相干干涉原理的单模光纤珐珀压力解调系统有效
申请号: | 201720929058.3 | 申请日: | 2017-07-27 |
公开(公告)号: | CN207263347U | 公开(公告)日: | 2018-04-20 |
发明(设计)人: | 刘柯 | 申请(专利权)人: | 天津求实飞博科技有限公司 |
主分类号: | G01L1/24 | 分类号: | G01L1/24 |
代理公司: | 天津滨海科纬知识产权代理有限公司12211 | 代理人: | 李成运 |
地址: | 300000 天津市滨海新区高新区*** | 国省代码: | 天津;12 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 相干 干涉 原理 单模 光纤 压力 解调 系统 | ||
技术领域
本实用新型属于压力解调技术领域,尤其是涉及一种基于低相干干涉原理的单模光纤珐珀压力解调系统。
背景技术
低相干干涉技术用作位移解调方式主要有时间扫描式和空间扫描式。对应的传感器普遍为法布里-珀罗传感器,但在现有的技术中法-珀传感器的温度-压力交叉敏感问题使得压力传感器的使用条件必须为同一温度下,在不同温度下的压力传感会出现精度降低,误差过大的问题,这就使压力传感的使用条件受到限制。同时,偏振分光功能的实现广泛使用的是方解石、冰洲石格兰泰勒偏振分光棱镜,这种偏振分光棱镜均为正方体,难以避免自身长度孔径比较大的问题,造成通过偏振分光棱镜之后寻常光和非寻常光重叠空间较小,对低相干干涉的解调影响较大,为了克服这一问题,我们提出一种新型的低相干干涉解调系统。
发明内容
有鉴于此,本实用新型旨在提出一种基于低相干干涉原理的单模光纤珐珀压力解调系统,以解决现有的温度压力交叉敏感以及偏振分光棱镜自身长度孔径比较大的情况。
为达到上述目的,本实用新型的技术方案是这样实现的:
一种基于低相干干涉原理的单模光纤珐珀压力解调系统,包括LED光源、3dB光纤耦合器、单模光纤珐铂压力传感器、单模光纤珐铂温度传感器、解调模块、信号处理模块;
所述3dB光纤耦合器为三个,包括第一3dB光纤耦合器、第二3dB光纤耦合器、第三3dB光纤耦合器;
所述LED光源连接第一3dB光纤耦合器的一侧,所述第一3dB光纤耦合器的另一侧分别连接第二3dB光纤耦合器的一侧和第三3dB光纤耦合器的一侧;所述第二3dB光纤耦合器的另一侧连接单模光纤珐铂压力传感器,所述第三3dB光纤耦合器的另一侧连接单模光纤珐铂温度传感器;
所述第二3dB光纤耦合器和第三3dB光纤耦合器连接第一3dB光纤耦合器的一侧都分别连接解调模块;所述解调模块连接信号处理模块。
进一步的,所述解调模块包括光信号先后经过的起偏器、扩束透镜、准直透镜、双折射光楔、检偏棱镜、线阵CCD,所述起偏器与检偏棱镜偏振方向互相垂直,所述起偏器与双折射光楔的光轴方向成45度角,所述线阵CCD连接信号处理模块。
进一步的,检偏棱镜采用金红石晶体检偏棱镜。
进一步的,所述检偏棱镜之间采用低折射率胶合剂固定。
进一步的,所述检偏棱镜的光信号输入侧安装增透膜。
相对于现有技术,本实用新型所述的基于低相干干涉原理的单模光纤珐珀压力解调系统具有以下优势:
(1)本实用新型所述的基于低相干干涉原理的单模光纤珐珀压力解调系统使用单模光纤珐铂压力传感器和单模光纤珐铂温度传感器两个传感器,并且两只传感器都会在解调系统中完成解调,利用两只传感器可以达到降低温度变化对压力传感器的影响,使压力传感系统解调结果更加精确。
(2)本实用新型所述的基于低相干干涉原理的单模光纤珐珀压力解调系统采用金红石晶体检偏棱镜和低折射率胶合剂,减小了检偏棱镜的长度孔径比,根据光学系统所需孔径D进行计算,长度可以达到0.4D,缩小了体积,增大通过偏振分光棱镜之后寻常光和非寻常光的重叠空间,更利于低相干干涉的解调。
附图说明
构成本实用新型的一部分的附图用来提供对本实用新型的进一步理解,本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中:
图1为本实用新型实施例所述的基于低相干干涉原理的单模光纤珐珀压力解调系统原理示意图。
附图标记说明:
1-LED光源;2-第一3dB光纤耦合器;3-第二3dB光纤耦合器;4-第三3dB光纤耦合器;5-单模光纤珐铂压力传感器;6-单模光纤珐铂温度传感器;7-起偏器;8-扩束透镜;9-准直透镜;10-双折射光楔;11-检偏棱镜;12-线阵CCD;13-检偏棱镜;14-信号处理模块。
具体实施方式
需要说明的是,在不冲突的情况下,本实用新型中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
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