一种基于非对称双芯光纤的扭转传感器.pdf

上传人:li****8 文档编号:4966458 上传时间:2018-12-04 格式:PDF 页数:6 大小:344.81KB
返回 下载 相关 举报
摘要
申请专利号:

CN201110225071.8

申请日:

2011.08.08

公开号:

CN102288136A

公开日:

2011.12.21

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

登录超时

IPC分类号:

G01B11/26

主分类号:

G01B11/26

申请人:

哈尔滨工程大学

发明人:

周爱; 杨军; 张艳辉; 李广平; 苑立波

地址:

150001 黑龙江省哈尔滨市南岗区南通大街145号哈尔滨工程大学科技处知识产权办公室

优先权:

专利代理机构:

代理人:

PDF下载: PDF下载
内容摘要

本发明提供的是一种基于非对称双芯光纤的扭转传感器,包括宽谱光源、单模光纤、非对称双芯光纤和光谱分析仪;非对称双芯光纤的两端分别通过光纤锥与第一单模光纤和第二单模光纤的一端连接,构成光纤马赫-泽德干涉仪;第一单模光纤的另一端与宽谱光源连接,第二单模光纤的另一端与光谱分析仪连接。本发明利用非对称双芯光纤将传感臂与参考臂集成在一根光纤中,结构紧凑,可以有效补偿温度变化的影响,提高了系统的稳定性;不需要复杂的光栅写入设备,制作方便,成本低。

权利要求书

1.一种基于非对称双芯光纤的扭转传感器,包括宽谱光源、单模光纤、非对称双芯光纤
和光谱分析仪;其特征是:非对称双芯光纤的两端分别通过光纤锥与第一单模光纤和第二单
模光纤的一端连接,构成光纤马赫-泽德干涉仪;第一单模光纤的另一端与宽谱光源连接,第
二单模光纤的另一端与光谱分析仪连接。
2.根据权利要求1所述的基于非对称双芯光纤的扭转传感器,其特征是:所述非对称双
芯光纤包括位于光纤轴心的中间芯和偏离光纤轴心的偏芯,直径范围在125μm-400μm之间,
偏芯与中间芯之间的距离大于10μm。
3.根据权利要求2所述的基于非对称双芯光纤的扭转传感器,其特征是:所述非对称双
芯光纤的中间芯与偏芯的直径相等。
4.根据权利要求2所述的基于非对称双芯光纤的扭转传感器,其特征是:所述非对称双
芯光纤的中间芯与偏芯的直径不相等。
5.根据权利要求1-4任何一项所述的基于非对称双芯光纤的扭转传感器,其特征是:所
述光纤锥是通过在单模光纤与非对称双芯光纤之间的焊点进行熔融拉锥的方式制作的光纤
锥。

说明书

一种基于非对称双芯光纤的扭转传感器

技术领域

本发明涉及的是一种光纤扭转传感器,尤其涉及一种基于非对称双芯光纤的扭转传感器。

背景技术

利用扭转传感器来测量由于外力导致的结构扭转在科学研究和工业中具有非常重要的应
用。传统的扭转传感器的体积较大,很难将其埋入结构来监测结构内部的扭转变化。

光纤传感器由于体积小,可绕性好,可以方便的埋入结构内部。目前的光纤扭转传感器
主要是基于长周期光纤光栅和倾斜光纤布拉格光栅的,这种传感器存在机械强度差、对温度
变化敏感并且难于分辨扭转的方向等缺点。另一种光纤扭转传感器是基于双模高双折射光子
晶体光纤的,但是这种传感器需要结构复杂且价格昂贵的光子晶体光纤。

发明内容

本发明的目的在于提供一种结构紧凑,可以有效补偿温度变化的影响,提高系统的稳定
性;制作方便,成本低的基于非对称双芯光纤的扭转传感器。

本发明的目的是这样实现的:

包括宽谱光源、单模光纤、非对称双芯光纤和光谱分析仪;非对称双芯光纤的两端分别
通过光纤锥与第一单模光纤和第二单模光纤的一端连接,构成光纤马赫-泽德干涉仪;第一单
模光纤的另一端与宽谱光源连接,第二单模光纤的另一端与光谱分析仪连接。

本发明还可以包括:

1、所述非对称双芯光纤包括位于光纤轴心的中间芯和偏离光纤轴心的偏芯,直径范围在
125μm-400μm之间,偏芯与中间芯之间的距离大于10μm。

2、所述非对称双芯光纤的中间芯与偏芯的直径相等。

3、所述非对称双芯光纤的中间芯与偏芯的直径不相等。

4、所述光纤锥是通过在单模光纤与非对称双芯光纤之间的焊点进行熔融拉锥的方式制作
的光纤锥。

本发明利用非对称双芯光纤构成集成式马赫-泽德干涉仪,在扭转过程中双芯光纤的偏芯
与中间芯的伸长量不同,导致干涉谱的峰值位置发生移动,实现对扭转的高精度测量。

本发明是基于光纤干涉原理,利用非对称双芯光纤的偏芯和中间芯对扭转量具有不同响
应的特性,通过监测宽谱光干涉峰的波长漂移来测量扭转的变化。下面以使用宽谱光源进行
测量为例,具体给出本发明专利的工作原理。

如图2所示的非对称双芯光纤,由中间芯、偏芯和包层组成。设非对称双芯光纤的长度
为L,中间芯和偏芯的折射率分别为n1和n2,两个纤芯之间的距离为d。那么根据干涉原理,
干涉谱中干涉峰所在波长处光在两个纤芯的光程差等于该波长的整数倍,即对于某个干涉峰,

(n1-n2)L=mλ                          (1)

其中m为整数,λ是干涉峰对应的波长。

如果非对称双芯光纤发生以光纤轴心为中心的扭转,那么由于中间芯位于光纤的轴心,
其长度不会发生改变;而偏芯的长度会发生变化,其长度可以看作是围绕光纤轴心,以距离d
为半径的圆柱形螺旋线的长度。设扭转角度为θ,那么根据螺旋线长度计算公式,偏芯的长
度可以表示为:

ΔL = θ 2 π ( πd ) 2 + ( 2 π θ L ) 2 - L - - - ( 2 ) ]]>

那么中间芯和偏芯之间的光程差为n2·ΔL。

由于两路干涉臂的光程差发生变化,透射光谱中干涉峰的位置会发生偏移,设偏移量为
Δλ。通常偏芯的伸长量较小,一般小于1μm,所以引起的光纤芯光程差的变化不会超过一
个波长,那么对于新的干涉峰所对应的波长λ+Δλ,有

(n1-n2)L+n2·ΔL=m(λ+Δλ)           (3)

结合公式(1)、(2)和(3),得到

Δλ = n 2 λ ( n 1 - n 2 ) L · ΔL = n 2 λ ( n 1 - n 2 ) L · [ θ 2 π ( πd ) 2 + ( 2 π θ L ) 2 - L ] - - - ( 4 ) ]]>

从公式(4)可以看出,对于确定波长的光源和确定长度的非对称双芯光纤,透射谱中干
涉峰的位置移动只与扭转角度有关。

与现有技术相比,本发明具有如下优点:本发明的扭转传感器是基于光纤干涉原理,利
用非对称双芯光纤将传感臂与参考臂集成在一根光纤中,结构紧凑,可以有效补偿温度变化
的影响,提高了系统的稳定性;不需要复杂的光栅写入设备,制作方便,成本低。

附图说明

图1是本发明实施例中的基于非对称双芯光纤的扭转传感器的结构示意图。

图2是一种非对称双芯光纤的端面结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图举例对本发明作进一步说明,但不应以此限制本发明的保护范围。

结合图1,本发明的一种基于非对称双芯光纤的扭转传感器,包括宽谱光源1、单模光纤
2、光纤锥3、非对称双芯光纤4、光纤锥5、单模光纤6和光谱分析仪7;单模光纤2和6
分别通过光纤锥3和5与非对称双芯光纤4的两端相连,构成光纤马赫-泽德干涉仪;宽谱光
源1与单模光纤2相连,单模光纤6与光谱分析仪7相连。

非对称双芯光纤4包括位于包层43中的中间芯41和偏芯42,中间芯41位于光纤的轴
心,偏芯42与中间芯41之间的距离大于10μm;非对称双芯光纤4的直径为125μm-400μm;

光纤锥3是通过在单模光纤2与非对称双芯光纤4之间的焊点进行熔融拉锥的方式制作
的;光纤锥5是通过在单模光纤6与非对称双芯光纤4之间的焊点进行熔融拉锥的方式制作
的。

在工作时,宽谱光源1发出的光经过单模光纤2到达光纤锥3,并通过光纤锥3耦合入
非对称双芯光纤4的两个芯41和42中。两束光分别沿纤芯41和42传输,经过光纤锥5后
被耦合入单模光纤6中并发生干涉;干涉信号被光谱分析仪7检测。如果双芯光纤4发生扭
转,在偏芯42中传输的光信号的光程会发生变化,而在中间芯41中传输的光信号的光程可
以认为不变。那么在两个纤芯中传输的光信号的光程差会随之发生变化,从而引起光谱分析
仪7显示的干涉光谱中干涉峰的位置发生偏移。因此,通过监测干涉峰的位置变化就可以方
便地实现对扭转的测量。

一种基于非对称双芯光纤的扭转传感器.pdf_第1页
第1页 / 共6页
一种基于非对称双芯光纤的扭转传感器.pdf_第2页
第2页 / 共6页
一种基于非对称双芯光纤的扭转传感器.pdf_第3页
第3页 / 共6页
点击查看更多>>
资源描述

《一种基于非对称双芯光纤的扭转传感器.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《一种基于非对称双芯光纤的扭转传感器.pdf(6页珍藏版)》请在专利查询网上搜索。

1、(10)申请公布号 CN 102288136 A (43)申请公布日 2011.12.21 CN 102288136 A *CN102288136A* (21)申请号 201110225071.8 (22)申请日 2011.08.08 G01B 11/26(2006.01) (71)申请人 哈尔滨工程大学 地址 150001 黑龙江省哈尔滨市南岗区南通 大街 145 号哈尔滨工程大学科技处知 识产权办公室 (72)发明人 周爱 杨军 张艳辉 李广平 苑立波 (54) 发明名称 一种基于非对称双芯光纤的扭转传感器 (57) 摘要 本发明提供的是一种基于非对称双芯光纤的 扭转传感器, 包括宽谱光源。

2、、 单模光纤、 非对称双 芯光纤和光谱分析仪 ; 非对称双芯光纤的两端分 别通过光纤锥与第一单模光纤和第二单模光纤的 一端连接, 构成光纤马赫 - 泽德干涉仪 ; 第一单模 光纤的另一端与宽谱光源连接, 第二单模光纤的 另一端与光谱分析仪连接。本发明利用非对称双 芯光纤将传感臂与参考臂集成在一根光纤中, 结 构紧凑, 可以有效补偿温度变化的影响, 提高了系 统的稳定性 ; 不需要复杂的光栅写入设备, 制作 方便, 成本低。 (51)Int.Cl. (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 1 页 CN 102288149 A1/1 页。

3、 2 1. 一种基于非对称双芯光纤的扭转传感器, 包括宽谱光源、 单模光纤、 非对称双芯光纤 和光谱分析仪 ; 其特征是 : 非对称双芯光纤的两端分别通过光纤锥与第一单模光纤和第二 单模光纤的一端连接, 构成光纤马赫 - 泽德干涉仪 ; 第一单模光纤的另一端与宽谱光源连 接, 第二单模光纤的另一端与光谱分析仪连接。 2. 根据权利要求 1 所述的基于非对称双芯光纤的扭转传感器, 其特征是 : 所述非对称 双芯光纤包括位于光纤轴心的中间芯和偏离光纤轴心的偏芯, 直径范围在 125m-400m 之间, 偏芯与中间芯之间的距离大于 10m。 3. 根据权利要求 2 所述的基于非对称双芯光纤的扭转传感。

4、器, 其特征是 : 所述非对称 双芯光纤的中间芯与偏芯的直径相等。 4. 根据权利要求 2 所述的基于非对称双芯光纤的扭转传感器, 其特征是 : 所述非对称 双芯光纤的中间芯与偏芯的直径不相等。 5. 根据权利要求 1-4 任何一项所述的基于非对称双芯光纤的扭转传感器, 其特征是 : 所述光纤锥是通过在单模光纤与非对称双芯光纤之间的焊点进行熔融拉锥的方式制作的 光纤锥。 权 利 要 求 书 CN 102288136 ACN 102288136 A CN 102288149 A1/3 页 3 一种基于非对称双芯光纤的扭转传感器 技术领域 0001 本发明涉及的是一种光纤扭转传感器, 尤其涉及一种。

5、基于非对称双芯光纤的扭转 传感器。 背景技术 0002 利用扭转传感器来测量由于外力导致的结构扭转在科学研究和工业中具有非常 重要的应用。传统的扭转传感器的体积较大, 很难将其埋入结构来监测结构内部的扭转变 化。 0003 光纤传感器由于体积小, 可绕性好, 可以方便的埋入结构内部。 目前的光纤扭转传 感器主要是基于长周期光纤光栅和倾斜光纤布拉格光栅的, 这种传感器存在机械强度差、 对温度变化敏感并且难于分辨扭转的方向等缺点。 另一种光纤扭转传感器是基于双模高双 折射光子晶体光纤的, 但是这种传感器需要结构复杂且价格昂贵的光子晶体光纤。 发明内容 0004 本发明的目的在于提供一种结构紧凑, 。

6、可以有效补偿温度变化的影响, 提高系统 的稳定性 ; 制作方便, 成本低的基于非对称双芯光纤的扭转传感器。 0005 本发明的目的是这样实现的 : 0006 包括宽谱光源、 单模光纤、 非对称双芯光纤和光谱分析仪 ; 非对称双芯光纤的两 端分别通过光纤锥与第一单模光纤和第二单模光纤的一端连接, 构成光纤马赫 - 泽德干涉 仪 ; 第一单模光纤的另一端与宽谱光源连接, 第二单模光纤的另一端与光谱分析仪连接。 0007 本发明还可以包括 : 0008 1、 所述非对称双芯光纤包括位于光纤轴心的中间芯和偏离光纤轴心的偏芯, 直径 范围在 125m-400m 之间, 偏芯与中间芯之间的距离大于 10m。

7、。 0009 2、 所述非对称双芯光纤的中间芯与偏芯的直径相等。 0010 3、 所述非对称双芯光纤的中间芯与偏芯的直径不相等。 0011 4、 所述光纤锥是通过在单模光纤与非对称双芯光纤之间的焊点进行熔融拉锥的 方式制作的光纤锥。 0012 本发明利用非对称双芯光纤构成集成式马赫 - 泽德干涉仪, 在扭转过程中双芯光 纤的偏芯与中间芯的伸长量不同, 导致干涉谱的峰值位置发生移动, 实现对扭转的高精度 测量。 0013 本发明是基于光纤干涉原理, 利用非对称双芯光纤的偏芯和中间芯对扭转量具有 不同响应的特性, 通过监测宽谱光干涉峰的波长漂移来测量扭转的变化。下面以使用宽谱 光源进行测量为例, 。

8、具体给出本发明专利的工作原理。 0014 如图 2 所示的非对称双芯光纤, 由中间芯、 偏芯和包层组成。设非对称双芯光纤的 长度为 L, 中间芯和偏芯的折射率分别为 n1和 n2, 两个纤芯之间的距离为 d。那么根据干涉 原理, 干涉谱中干涉峰所在波长处光在两个纤芯的光程差等于该波长的整数倍, 即对于某 说 明 书 CN 102288136 ACN 102288136 A CN 102288149 A2/3 页 4 个干涉峰, 有 0015 (n1-n2)L m (1) 0016 其中 m 为整数, 是干涉峰对应的波长。 0017 如果非对称双芯光纤发生以光纤轴心为中心的扭转, 那么由于中间芯。

9、位于光纤的 轴心, 其长度不会发生改变 ; 而偏芯的长度会发生变化, 其长度可以看作是围绕光纤轴心, 以距离d为半径的圆柱形螺旋线的长度。 设扭转角度为, 那么根据螺旋线长度计算公式, 偏芯的长度可以表示为 : 0018 0019 那么中间芯和偏芯之间的光程差为 n2L。 0020 由于两路干涉臂的光程差发生变化, 透射光谱中干涉峰的位置会发生偏移, 设偏 移量为 。通常偏芯的伸长量较小, 一般小于 1m, 所以引起的光纤芯光程差的变化不 会超过一个波长, 那么对于新的干涉峰所对应的波长 +, 有 0021 (n1-n2)L+n2L m(+) (3) 0022 结合公式 (1)、 (2) 和 。

10、(3), 得到 0023 0024 从公式 (4) 可以看出, 对于确定波长的光源和确定长度的非对称双芯光纤, 透射 谱中干涉峰的位置移动只与扭转角度有关。 0025 与现有技术相比, 本发明具有如下优点 : 本发明的扭转传感器是基于光纤干涉原 理, 利用非对称双芯光纤将传感臂与参考臂集成在一根光纤中, 结构紧凑, 可以有效补偿温 度变化的影响, 提高了系统的稳定性 ; 不需要复杂的光栅写入设备, 制作方便, 成本低。 附图说明 0026 图 1 是本发明实施例中的基于非对称双芯光纤的扭转传感器的结构示意图。 0027 图 2 是一种非对称双芯光纤的端面结构示意图。 具体实施方式 0028 下。

11、面结合附图举例对本发明作进一步说明, 但不应以此限制本发明的保护范围。 0029 结合图 1, 本发明的一种基于非对称双芯光纤的扭转传感器, 包括宽谱光源 1、 单 模光纤2、 光纤锥3、 非对称双芯光纤4、 光纤锥5、 单模光纤6和光谱分析仪7 ; 单模光纤2和 6 分别通过光纤锥 3 和 5 与非对称双芯光纤 4 的两端相连, 构成光纤马赫 - 泽德干涉仪 ; 宽 谱光源 1 与单模光纤 2 相连, 单模光纤 6 与光谱分析仪 7 相连。 0030 非对称双芯光纤 4 包括位于包层 43 中的中间芯 41 和偏芯 42, 中间芯 41 位于 光纤的轴心, 偏芯 42 与中间芯 41 之间的。

12、距离大于 10m ; 非对称双芯光纤 4 的直径为 125m-400m ; 0031 光纤锥 3 是通过在单模光纤 2 与非对称双芯光纤 4 之间的焊点进行熔融拉锥的方 说 明 书 CN 102288136 ACN 102288136 A CN 102288149 A3/3 页 5 式制作的 ; 光纤锥 5 是通过在单模光纤 6 与非对称双芯光纤 4 之间的焊点进行熔融拉锥的 方式制作的。 0032 在工作时, 宽谱光源 1 发出的光经过单模光纤 2 到达光纤锥 3, 并通过光纤锥 3 耦 合入非对称双芯光纤 4 的两个芯 41 和 42 中。两束光分别沿纤芯 41 和 42 传输, 经过光纤。

13、 锥 5 后被耦合入单模光纤 6 中并发生干涉 ; 干涉信号被光谱分析仪 7 检测。如果双芯光纤 4 发生扭转, 在偏芯 42 中传输的光信号的光程会发生变化, 而在中间芯 41 中传输的光信号 的光程可以认为不变。那么在两个纤芯中传输的光信号的光程差会随之发生变化, 从而引 起光谱分析仪 7 显示的干涉光谱中干涉峰的位置发生偏移。因此, 通过监测干涉峰的位置 变化就可以方便地实现对扭转的测量。 说 明 书 CN 102288136 ACN 102288136 A CN 102288149 A1/1 页 6 图 1 图 2 说 明 书 附 图 CN 102288136 ACN 102288136 A 。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 物理 > 测量;测试


copyright@ 2017-2020 zhuanlichaxun.net网站版权所有
经营许可证编号:粤ICP备2021068784号-1