[发明专利]基于DFB激光器的FBG波长解调仪的温度和应变检测装置及方法有效
申请号: | 201310435128.6 | 申请日: | 2013-09-18 |
公开(公告)号: | CN103438939A | 公开(公告)日: | 2013-12-11 |
发明(设计)人: | 熊燕玲;钟少龙;杨文龙;沈涛;李乔艺;梁欢;孟帅 | 申请(专利权)人: | 哈尔滨理工大学 |
主分类号: | G01D21/02 | 分类号: | G01D21/02;G01K11/32;G01B11/16 |
代理公司: | 哈尔滨市松花江专利商标事务所 23109 | 代理人: | 张宏威 |
地址: | 150080 黑龙*** | 国省代码: | 黑龙江;23 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 dfb 激光器 fbg 波长 解调 温度 应变 检测 装置 方法 | ||
1.基于DFB激光器的FBG波长解调仪的温度和应变检测装置,其特征在于:它包括可调谐DFB光源(1)、1×2光分路器(2)、F-P标准具(3)、1×4光分路器(4)、5路光放大电路(5)、数据采集器(6)、耦合器A(13)、耦合器B(14)、耦合器C(15)、耦合器D(16)和端口台(17)、FBG传感器(18)和标准FBG(19),端口台(17)上设置有RJ45以太网口(7)、CH1端口(8)、CH2端口(9)、CH3端口(10)、CH4端口(11)和AC220V端口(12);
所述的AC220V端口(12)用于与外部交流220V供电电源连接,并且所述AC220V端口(12)同时与所述可调谐DFB光源(1)的电源输入端、所述5路光放大电路(5)的电源输入端和所述数据采集器(6)的电源输入端连接;
所述可调谐DFB光源(1)输出光信号至所述1×2光分路器(2)的光信号输入端,所述的1×2光分路器(2)的第一光信号输出端与所述F-P标准具(3)的光信号输入端连接,F-P标准具(3)的光信号输出端与5路光放大电路(5)的第五个光信号输入端连接;
所述的1×2光分路器(2)的第二光信号输出端与所述1×4光分路器(4)的光信号输入端连接;
所述的1×4光分路器(4)的第一个光信号输出端输出的光信号经所述的耦合器A(13)发送至所述的CH1端口(8);1×4光分路器(4)的第二个光信号输出端输出的光信号经耦合器B(14)发送至CH2端口(9);1×4光分路器(4)的第三个光信号输出端输出的光信号经耦合器C(15)发送至CH3端口(10);所述的1×4光分路器(4)的第四个光信号输出端输出的光信号经所述的耦合器D(16)发送至所述的CH4端口(11);
FBG传感器(18)和标准FBG(19)分别与CH1端口(8)、CH2端口(9)、CH3端口(10)、CH4端口(11)中的任意两个连接;
耦合器A(13)、耦合器B(14)、耦合器C(15)和耦合器D(16)的输出端口依次与5路光放大电路(5)的第一、二、三和四光信号输入端连接;
所述的5路光放大电路(5)的电信号输出端与数据采集器(6)的电信号采集输入端连接,所述的数据采集器(6)的以太网通信端口与RJ45以太网口(7)连接。
2.根据权利要求1所述的基于DFB激光器的FBG波长解调仪的温度和应变检测装置,其特征在于:所述的耦合器A(13)、耦合器B(14)、耦合器C(15)和耦合器D(16)采用相同耦合器实现。
3.采用权利要求1所述的基于DFB激光器的FBG波长解调仪的温度和应变检测装置实现温度检测的方法,其特征在于:
将FBG传感器(18)与CH端口中的任意一个连接;将待测温材料粘贴到FBG传感器(18);采用计算机计算获得待测温材料的温度值并显示,完成基于DFB激光器的FBG波长解调仪的温度检测。
4.采用权利要求1所述的基于DFB激光器的FBG波长解调仪的温度和应变检测装置实现应变检测的方法,其特征在于:
将FBG传感器(18)和标准FBG(19)与CH端口中的任意两个连接;将待测材料粘贴到FBG传感器(18),同时,标准FBG在相同的环境下自由放置;采用计算机计算获得待测材料的应变值并显示,完成基于DFB激光器的FBG波长解调仪的应变检测。
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