[发明专利]液芯光纤模间干涉温度传感器在审
| 申请号: | 201510076662.1 | 申请日: | 2015-02-12 |
| 公开(公告)号: | CN104614092A | 公开(公告)日: | 2015-05-13 |
| 发明(设计)人: | 高玮;李宏伟;史光耀 | 申请(专利权)人: | 哈尔滨理工大学 |
| 主分类号: | G01K11/32 | 分类号: | G01K11/32 |
| 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: | 光纤 干涉 温度传感器 | ||
技术领域
本发明涉及一种测量技术领域的温度传感器,具体是一种液芯光纤模间干涉温度传感器。
背景技术
与传统的传感器相比,光纤传感器具有抗电磁干扰、灵敏度高、测量对象广、可兼容、易成网、体积小和重量轻等特点,可以在高电压、大噪声、高温和强腐蚀性等许多特殊环境下正常工作,广泛应用于国民经济的各个领域和国防军事领域。近年来,为了进一步提高光纤传感器的温度灵敏度,人们利用液体热光系数大的特点,提出将液体注入空心光纤或光子晶体光纤制成高灵敏温度传感器的方案。中国专利《浓度可调谐的混合液芯光纤温度传感器》,公开号为CN101261165A,公开日为2008年9月10日,该专利公开了利用混合液芯光纤中液体折射率随温度的线性变化,从而引起芯液材料和包层石英材料间折射率差的变化,最终导致输出激光功率的变化这一原理,制成一种强度调制型液芯光纤传感器。该技术制作简单,然而,温度传感的测量范围受混和液芯光纤中混合液体浓度配比的限制,且结果受激光光源功率稳定性的影响较大。2010年《Optics Express》第18卷第15期发表的《Some features of the photonic crystal fiber temperature sensor with liquid ethanol filling》和2014年《Optics Communications》第331卷《Fiber-optic Michelson interferometer with high sensitivity based on a liquid-filled photonic crystal fiber》提出利用充液光子晶体光纤进行温度传感的方法,该方法温度灵敏度较高,但是光子晶体光纤价格昂贵,且和普通光纤熔接难度较大。2012年《Optics Letter》第37卷第5期发表的《Spatial optical filter sensor based on hollow-core silica tube》提出空心光纤模间干涉传感技术,由于空心光纤石英包层和空气芯的热光系数很低,其折射率对温度变化不灵敏,因此该方法温度灵敏度不高,仅为0.0275nm/℃。
发明内容
本发明目的是为了解决现有将液体注入空心光纤或光子晶体光纤制成高灵敏温度传感器方案存在的问题,提供了一种液芯光纤模间干涉温度传感器。
本发明所述液芯光纤模间干涉温度传感器,它包括ASE宽带光源,温度敏感模块和光谱分析仪,ASE宽带光源输出的光束入射至温度敏感模块,温度敏感模块输出的光束入射至光谱分析仪;
温度敏感模块包括入射端单模光纤、液芯光纤和出射端单模光纤,液芯光纤由液体纤芯和石英包层构成,石英包层内部的圆心空腔设置有液体纤芯;
入射端单模光纤接收ASE宽带光源输出的光束,入射端单模光纤传输的基模光传播到液芯光纤的入射端,分解成两部分,一部分继续沿液芯光纤的液体纤芯传播,形成纤芯模B1;另一部分沿液芯光纤的石英包层传播,形成包层模B2,纤芯模B1和包层模B2传播至液芯光纤的出射端重新合束,合束后入射至出射端单模光纤中,在出射端单模光纤中发生模间干涉现象,干涉输出光束入射至光谱分析仪。
本发明的优点:本发明提出的液芯光纤模间传感器具有制作简单、测量灵敏度高、测量动态范围宽和成本低等优势。
附图说明
图1是本发明所述液芯光纤模间干涉温度传感器的结构示意图;
图2是温度敏感模块的结构示意图。
具体实施方式
具体实施方式一:下面结合图1和图2说明本实施方式,本实施方式所述液芯光纤模间干涉温度传感器,它包括ASE宽带光源1,温度敏感模块2和光谱分析仪3,ASE宽带光源1输出的光束入射至温度敏感模块2,温度敏感模块2输出的光束入射至光谱分析仪3;
温度敏感模块2包括入射端单模光纤2-1、液芯光纤2-2和出射端单模光纤2-3,液芯光纤2-2由液体纤芯和石英包层构成,石英包层内部的圆心空腔设置有液体纤芯;
入射端单模光纤2-1接收ASE宽带光源1输出的光束,入射端单模光纤2-1传输的基模光传播到液芯光纤2-2的入射端,分解成两部分,一部分继续沿液芯光纤2-2的液体纤芯传播,形成纤芯模B1;另一部分沿液芯光纤2-2的石英包层传播,形成包层模B2,纤芯模B1和包层模B2传播至液芯光纤2-2的出射端重新合束,合束后入射至出射端单模光纤2-3中,在出射端单模光纤2-3中发生模间干涉现象,干涉输出光束入射至光谱分析仪3。
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