[发明专利]抗极端环境的蓝宝石光纤光栅传感器及其温度检测方法有效

专利信息
申请号: 201910559187.1 申请日: 2019-06-26
公开(公告)号: CN110118614B 公开(公告)日: 2021-09-14
发明(设计)人: 冉曾令;李卓玥;饶云江 申请(专利权)人: 电子科技大学
主分类号: G01K11/3206 分类号: G01K11/3206
代理公司: 成都虹盛汇泉专利代理有限公司 51268 代理人: 王伟
地址: 611731 四川省成*** 国省代码: 四川;51
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摘要:
搜索关键词: 极端 环境 蓝宝石 光纤 光栅 传感器 及其 温度 检测 方法
【说明书】:

发明公开一种抗极端环境的蓝宝石光纤光栅传感器及其温度检测方法,针对极端恶劣条件下的温度传感器的应用问题,本发明通过将断面平整的蓝宝石晶体光纤和切平的单模光纤熔接;还包括在蓝宝石晶体光纤上靠近熔接点的单模近场位置刻栅,在刻栅后的蓝宝石晶体光纤与单模光纤外涂覆保护材料,得到蓝宝石晶体光纤光栅温度传感器;在光传入单模光纤,通过单模光纤对传输至蓝宝石晶体光纤光栅区域的光进行模式选择,使得仅有少模或单一模式的光传入蓝宝石晶体光纤光栅区域;当外界温度变化时,蓝宝石晶体光纤光栅的有效折射率与光栅周期发生改变,从而中心波长改变,通过记录蓝宝石晶体光纤光栅的中心波长,解调得到外界温度变化。

技术领域

本发明属于光纤传感技术领域,特别涉及一种抗极端恶劣环境的蓝宝石晶体光纤光栅温度传感器。

背景技术

针对高辐射、高温、高压、强振动等极端恶劣环境下的过程参量测量难题,光纤传感器以其突出优点异军突起,如天然绝缘,不惧电磁干扰;结构简单、环境耐受力强;体积小、柔性好,适合舰船综合布置,可有效降低仪表占用空间;可使用分布式布置方式提高测量系统的信息化和智能化水平。因此,光纤传感器在极端恶劣环境下的过程参量的测量方面具有极大的潜在优势。

目前,在核辐射环境中,现有过程参数的测量采用的是传统的电学传感器,其具有设备尺寸和电缆体积大、抗电磁干扰能力弱、耐事故能力弱等缺陷,造成核动力装置中现有过程参数测量相关领域难以取得理想效果。虽有研究表明飞秒写入石英光纤FBG传感器在核辐射环境应用的可能性,但现有光纤传感器产品尚未形成真正适用于高辐射、高温、高压、强振动的极端恶劣环境下的产品,不能完全满足极端恶劣环境下安全监测的需求。此外,到目前为止,未有蓝宝石单模光纤产品,而且现有蓝宝石晶体光纤光栅传感器均是将多模光纤与蓝宝石晶体光纤熔接,之后再完成蓝宝石晶体光纤上光栅的写制。该技术使用多模作为传输光纤增加了解调的复杂性。基于此,本发明提供了一种利用单模光纤传输和解调的蓝宝石晶体光纤光栅温度传感器。

发明内容

为解决上述技术问题,本发明提出一种抗极端环境的蓝宝石光纤光栅传感器及其温度检测方法,通过在蓝宝石晶体光纤与单模光纤熔接点附近的单模近场位置刻栅,并通过单模光纤进行模式选择,在光栅中传输少模或单模光,经反射检测到光栅中心波长变化,从而检测外界温度变化。

本发明采用的技术方案之一为:一种抗极端恶劣环境的蓝宝石晶体光纤光栅温度传感器,包括:单模光纤、蓝宝石晶体光纤,将断面平整的蓝宝石晶体光纤和切平的单模光纤熔接;还包括在蓝宝石晶体光纤上靠近熔接点的单模近场位置刻栅,在刻栅后的蓝宝石晶体光纤与单模光纤外涂覆保护材料,得到蓝宝石晶体光纤光栅温度传感器。

进一步地,所述蓝宝石晶体光纤上的刻栅位置与熔接点距离小于10毫米。

进一步地,通过飞秒激光点对点技术在蓝宝石晶体光纤上靠近熔接点的单模近场位置制作光纤光栅。

进一步地,所述保护材料为:丙烯酸酯、聚酰亚胺、铝、铜、金中的一种。

进一步地,所述熔接装置采用激光熔接装置或电弧熔接装置。

本发明采用的技术方案之二为:基于上述的温度传感器的一种温度检测方法,光传入单模光纤,通过单模光纤对传输至蓝宝石晶体光纤光栅区域的光进行模式选择,使得仅有少模或单一模式的光传入蓝宝石晶体光纤光栅区域;当外界温度变化时,蓝宝石晶体光纤光栅的有效折射率与光栅周期发生改变,从而中心波长改变,通过记录蓝宝石晶体光纤光栅的中心波长,解调得到外界温度变化。

本发明的有益效果:本发明具有以下有点:

1、通过将蓝宝石晶体光纤与单模光纤进行融合,并在蓝宝石晶体光纤上刻栅,使得得到的光纤温度传感器能适用于高辐射、高温、高压、强振动环境下温度测量;

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