基于非对称微纳光纤耦合器的振动传感器和测试装置制造方法及图纸

技术编号:24731430 阅读:165 留言:0更新日期:2020-07-01 00:57
本实用新型专利技术公开了一种基于非对称微纳光纤耦合器的振动传感器和测试装置,非对称微纳光纤耦合器包括第一单模光纤臂、第二单模光纤臂、第一少模光纤臂、第二少模光纤臂及融锥区和耦合区。在第一单模光纤臂加载振动信号,光纤主轴产生周期性波动,使得输入光的偏振态发生改变,x偏振与y偏振基模的功率比发生改变,耦合器两个输出端口的输出功率发生波动,实现振动信号的动态实时检测。本实用新型专利技术传感器对瞬态微振动信号检测具有极高响应度和线性度,通过对该振动传感器输出振动频率和幅值变化的监测,利用频谱分析仪监测该传感器输出功率的变化,利用示波器监测传感器输出信号电压幅值大小变化情况,有效估计加载振动信号的幅值大小。

【技术实现步骤摘要】
基于非对称微纳光纤耦合器的振动传感器和测试装置
本技术属于光纤传感
,尤其涉及一种基于非对称微纳光纤耦合器的振动传感器和测试装置。
技术介绍
光纤振动传感器在多区域结构安全监测中成为研究热点。主要包括油气管道、煤矿、电力、建筑物、隧道、大坝等众多基础领域,对即将发生的机械结构、基础设施的异常情况或事故进行预警,以避免人员伤亡,并提供维护和维修建议,同时可有效降低由地震、海啸等自然灾害带来的损失。目前振动测量方法主要有机械式、电测式、光学式三种测量。机械式测量方法主要利用杠杆原理,直接记录放大的振动量。该方法抗干扰能力强,但频率测量范围窄、精度低,仅适用于低频、大幅度测量。压电式是将施加的振动参量转换为电信号,利用电测试仪表进行测量。该方法灵敏度高,但是易受电磁干扰,稳定性差。光学式测量方法是将施加的振动参量转换为光信号,抗电磁干扰,同时频率响应范围广、精度高。近年来,光纤振动传感器凭借结构紧凑、灵敏度高和稳定性好、频率响应范围大、制作成本低等优点得以迅速发展。基于光纤的振动传感器主要有:光纤布拉格光栅振动传感器,体积大、难本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种基于非对称微纳光纤耦合器的振动传感器,其特征在于,包括压电陶瓷(3)、函数信号发生器(4)、非对称微纳光纤耦合器(5);/n所述非对称微纳光纤耦合器包括第一单模光纤臂(5-1)、第二单模光纤臂(5-5)、第一少模光纤臂(5-7)、第二少模光纤臂(5-6);第一单模光纤臂(5-1)和第一少模光纤臂(5-7)一端熔融拉锥形成第一融锥区(5-2),第二单模光纤臂(5-5)和第二少模光纤臂(5-6)一端熔融拉锥形成第二融锥区(5-4),第一融锥区(5-2)和第二融锥区(5-4)通过耦合区(5-3)连接;/n第一单模光纤臂(5-1)缠绕于压电陶瓷(3)上,函数信号发生器(4)驱动压电陶瓷(3),...

【技术特征摘要】
1.一种基于非对称微纳光纤耦合器的振动传感器,其特征在于,包括压电陶瓷(3)、函数信号发生器(4)、非对称微纳光纤耦合器(5);
所述非对称微纳光纤耦合器包括第一单模光纤臂(5-1)、第二单模光纤臂(5-5)、第一少模光纤臂(5-7)、第二少模光纤臂(5-6);第一单模光纤臂(5-1)和第一少模光纤臂(5-7)一端熔融拉锥形成第一融锥区(5-2),第二单模光纤臂(5-5)和第二少模光纤臂(5-6)一端熔融拉锥形成第二融锥区(5-4),第一融锥区(5-2)和第二融锥区(5-4)通过耦合区(5-3)连接;
第一单模光纤臂(5-1)缠绕于压电陶瓷(3)上,函数信号发生器(4)驱动压电陶瓷(3),压电陶瓷(3)对第一单模光纤臂(5-1)施加振动信号。


2.一种基于非对称微纳光纤耦合器的振动传感器测试装置,其特征在于,包括窄带激光器(1)、偏振控制器(2)、压电陶瓷(3)、函数信号发生器(4)、非对称微纳光纤耦合器(5)、光电探测器(6)、频...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈彧芳陈乾沈志平周权万洪丹
申请(专利权)人:南京邮电大学
类型:新型
国别省市:江苏;32

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