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倾斜光纤光栅超声波传感器制造技术

技术编号:14412978 阅读:202 留言:0更新日期:2017-01-12 00:58
一种倾斜光纤光栅超声波传感器,在光纤安装环的侧壁径向设两个中心线之间的夹角为180°的光纤固定管,写有倾斜光栅的光导纤维一端从一个光纤固定管内穿出光纤安装环、另一端从另一个光纤固定管内穿出光纤安装环,光纤安装环上端设保护盖、下端设锥尖与倾斜光栅搭接的超声波聚焦锥,保护盖的几何形状为半球体、上端面与光纤安装环1的上端在同一个平面内、下端面置于光纤安装环1内,超声波聚焦锥的下端面为球缺凹面。本发明专利技术具有不受电磁干扰、灵敏度高、检测精度高、宽频率响应好、动态范围宽等优点,可作为监测地震的传感器。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于传感器
,具体涉及到光纤光栅超声传感器。
技术介绍
地震物理模型是一种按储藏地质结构比例缩小的模拟结构,可作为一种工具用于地震波传输及理论预测,其最大的优点是模拟结果的真实性,不受计算方法、假设条件的限制,在近乎理想的岩石模型条件下测量声波的反应。相比较于地震现场,在实验室搭建的地震模型,具有成本低、重复性好、演示直观以及可控等优点。超声波传感器,是获取地震物理模型内部信息的核心器件。光纤从在超声传感器通过检测光纤内传输光的强度、波长、相位、偏振态等参数感知待测物体传输超声波的强度、频率、方向等信息,提供待测物的体积、内部结构等信息。多年来普遍用于超声检测装置主要为压电陶瓷换能器(PZT),既可以作为超声发射源,也可以作为接收器。这种器件存在的主要缺点是:仅对特定窄频带的超声信号灵敏响应,灵敏度会随着换能器体积的减小而变弱且受电容影响较大;极易受到环境电磁场的干扰;接收信号随着发射源与接收器的距离增加会展宽(导致信号失真);复用性差,多通道实时监测系统复杂;无方向识别性,不能获取超声波方向信息。因此压电陶瓷换能器不能满足地震物理模型精细成像的需求。基于倾斜光纤光栅的超声波传感器,具有灵敏度高、宽频率响应好、动态范围宽、抗电磁干扰、耐腐蚀、易于复用等有点,将倾斜光纤光栅用于制备超声波传感器,将会大大地提高超声波传感器性能,克服以往压电陶瓷换能器应用的缺陷。专利号为201510728121.2、专利技术名称为《间接耦合锥形光纤光栅超声传感器》,在壳体上端设置有封盖,封盖的中心位置加工有中心孔,壳体下端设置有声耦合锥,声耦合锥的中心位置加工有中心孔,写有光栅的光导纤维从声耦合锥的中心位置加工有中心孔穿入,从封盖的中心孔穿出,这种超声传感器,具有良好的响应特性和稳定性等优点,存在的主要缺点是:该传感器的灵敏度较低,检测到的超声波信号中有很多杂波,检测到的超声波信号能量低,检测精度低。
技术实现思路
本专利技术所要解决的技术问题在于克服上述技术的缺点,提供一种不受电磁干扰、灵敏度高、检测精度高、宽频率响应好、动态范围宽、结构紧凑、产品成本低的倾斜光纤光栅超声波传感器。解决上述技术问题所采用的技术方案是:在光纤安装环的侧壁径向设置有两个中心线在同一条直线上的光纤固定管,写有倾斜光栅的光导纤维一端从一个光纤固定管内穿出光纤安装环、另一端从另一个光纤固定管内穿出光纤安装环,在光纤安装环上端用胶粘接有保护盖、下端用胶粘接有锥尖与倾斜光栅搭接的超声波聚焦锥。本专利技术的保护盖的几何形状为半球体,保护盖的上端面为平面与光纤安装环的上端在同一个平面内、下端面置于光纤安装环内。本专利技术的超声波聚焦锥的下端面为球缺凹面。本专利技术的超声波聚焦锥的锥角为30°~120°,底部球缺凹面为半球体。本专利技术的倾斜光栅的波长为1520~1580nm,栅区长度为2~10mm。上述光纤安装环上端用胶与保护盖粘接、下端用胶超声波聚焦锥粘接的胶是用环氧树脂与钨粉按质量比为1:1混合配制成,胶固化后形成滤波层。由于本专利技术采用了倾斜光纤光栅,较光纤光栅具有更高的灵敏度,通过加入半球体散射腔内的杂波,使杂波难以传到倾斜光纤光栅上,通过使用具有聚焦功能的底面为球面的锥体,增大了传感器接收到超声波的能量,提高了传感器检测超声波的精度。本专利技术具有不受电磁干扰、灵敏度高、检测精度高、宽频率响应好、动态范围宽等优点,可作为监测地震的传感器。附图说明图1是本专利技术一个实施例的结构示意图。图2是检测本专利技术建立的测试系统。图3是本专利技术实施例1探测到的超声波信号曲线。图4是本专利技术实施例1探测到从水中有机玻璃反射回来的超声波信号曲线。图5是对倾斜光纤光栅超声波传感器采集到的超声波信号进行成像结果。具体实施方式下面结合附图和实施例对本专利技术进一步详细说明,但本专利技术不限于这些实施例。实施例1在图1中,本实施例的倾斜光纤光栅超声波传感器由光纤安装环1、光纤固定管2、光导纤维3、倾斜光栅4、保护盖5、超声波聚焦锥6、滤波层7联接构成。光纤安装环1的形状为环状体,在光纤安装环1侧壁高度的中心平面内径向焊接联接有两个光纤固定管2,两个光纤固定管2的中心线在一条直线上,光纤固定管2用于穿插光导纤维。光导纤维3上写有倾斜光栅4,倾斜光栅4的波长为1546nm,栅区长度为6mm,光导纤维3的一端从一个光纤固定管2内穿出光纤安装环1、另一端从另一个光纤固定管2内穿出光纤安装环1。在光纤安装环1的上端用环氧树脂胶粘接有保护盖5,保护盖5的几何形状为半球体,保护盖5的上端面为平面、下端面为球面,上端面与光纤安装环1的上端在同一个平面内、下端面置于光纤安装环1内。在光纤安装环1的下端用胶粘接有超声波聚焦锥6。本实施例的胶是用环氧树脂与钨粉按质量比为1:1混合配制成,胶固化后形成滤波层7,滤波层7防止超声波通过光纤安装环1或空气传到光导纤维3,提高了本专利技术检测超声波的精度。本实施例超声波聚焦锥6的锥角为80°,超声波聚焦锥6的下端面为球缺凹面,球缺凹面为半球体,超声波聚焦锥6的锥尖与倾斜光栅4搭接,超声波聚焦锥6用于超声波聚焦,将超声波聚焦到倾斜光栅4上。当超声波经超声波聚焦锥6传到倾斜光栅4时,使得光导纤维3上的倾斜光栅4产生弯曲或拉伸应变,导致倾斜光栅4的几何长度、折射率参量发生改变,进行调制光信息,通过解调光信息,即可得到超声波信号。实施例2本实施例中,在光导纤维3上写有倾斜光栅4,倾斜光栅4的波长为1520nm,栅区长度为2mm,其它零部件以及零部件的联接关系与实施例1相同。实施例3本实施例中,在光导纤维3上写有倾斜光栅4,倾斜光栅4的波长为1580nm,栅区长度为10mm,其它零部件以及零部件的联接关系与实施例1相同。实施例4本实施例中,在光导纤维3上写有倾斜光栅4,倾斜光栅4的波长为1520nm,栅区长度为10mm,其它零部件以及零部件的联接关系与实施例1相同。实施例5本实施例中,在光导纤维3上写有倾斜光栅4,倾斜光栅4的波长为1580nm,栅区长度为2mm,其它零部件以及零部件的联接关系与实施例1相同。实施例6在以上的实施例1~5中,在光纤安装环1的下端用胶粘接有超声波聚焦锥6。超声波聚焦锥6的锥角为30°,超声波聚焦锥6的下端面为球缺凹面,球缺凹面为半球体,超声波聚焦锥6的锥尖与倾斜光栅4搭接。其它零部件以及零部件的联接关系与相应的实施例相同。实施例7在以上的实施例1~5中,在光纤安装环1的下端用胶粘接有超声波聚焦锥6。超声波聚焦锥6的锥角为120°,超声波聚焦锥6的下端面为球缺凹面,球缺凹面为半球体,超声波聚焦锥6的锥尖与倾斜光栅4搭接。其它零部件以及零部件的联接关系与相应的实施例相同。为了验证本专利技术的有益效果,专利技术人采用本专利技术实施例1制备的倾斜光纤光栅超声波传感器进行了测试,测试情况如下。1、建立测试系统将可调激光器通过光纤与光纤环形器相连,光纤环形器通过光纤与光电探测器相连,光电探测器通过电缆与示波器相连,超声波发生器通过同轴电缆与压电陶瓷换能器相连,构成用于测试本专利技术的测试系统。2、测试方法(1)将倾斜光纤光栅超声波传感器和超声波发生器固定在同一轴线上,压电陶瓷换能器与倾斜光纤光栅超声波传感器的超声波聚焦锥6搭接,测试本专利技术检测超声波的能力。超声波发生器与超声波聚焦锥6接本文档来自技高网
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倾斜光纤光栅超声波传感器

【技术保护点】
一种倾斜光纤光栅超声波传感器,在光纤安装环(1)的侧壁径向设置有两个中心线在同一条直线上的光纤固定管(2),写有倾斜光栅(4)的光导纤维(3)一端从一个光纤固定管(2)内穿出光纤安装环(1)、另一端从另一个光纤固定管(2)内穿出光纤安装环(1),在光纤安装环(1)上端用胶粘接有保护盖(5)、下端用胶粘接有锥尖与倾斜光栅(4)搭接的超声波聚焦锥(6),其特征在于:所述的保护盖(5)的几何形状为半球体,保护盖(5)的上端面为平面与光纤安装环(1)的上端在同一个平面内、下端面置于光纤安装环(1)内;所述的超声波聚焦锥(6)的下端面为球缺凹面。

【技术特征摘要】
1.一种倾斜光纤光栅超声波传感器,在光纤安装环(1)的侧壁径向设置有两个中心线在同一条直线上的光纤固定管(2),写有倾斜光栅(4)的光导纤维(3)一端从一个光纤固定管(2)内穿出光纤安装环(1)、另一端从另一个光纤固定管(2)内穿出光纤安装环(1),在光纤安装环(1)上端用胶粘接有保护盖(5)、下端用胶粘接有锥尖与倾斜光栅(4)搭接的超声波聚焦锥(6),其特征在于:所述的保护盖(5)的几何形状为半球体,保护盖(5)的上端面为平面与光纤安装环(1)的上端在同一个平面内、下端面置...

【专利技术属性】
技术研发人员:冯忠耀周瑞祥郝永鑫荣强周
申请(专利权)人:西北大学
类型:发明
国别省市:陕西;61

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