一种抗加速度的光纤水听器探头装置制造方法及图纸

技术编号:28775793 阅读:20 留言:0更新日期:2021-06-09 11:05
本发明专利技术属于光纤传感技术领域,具体涉及一种抗加速度的光纤水听器探头装置。本发明专利技术在透声金属套筒内部对称固定两个金属弹性膜片,依赖这两个结构将外界声压信号传递给光纤光栅,给光纤光栅栅区两端轴向应力,改变光纤光栅的反射光中心波长,即可探测水声信号。本发明专利技术有效结合了减振元件和对称应变片两种结构的优势,探头两端的外端盖和内端盖双重固定,增加了线缆拖拽时的安全可靠性,具有体积小,结构简单,便于阵列化应用的优点。本发明专利技术以无源光纤光栅或有源光纤光栅作为传感探头的水听器,结构相对简单,更便于阵列集成,相比于光干涉型水听器具有更为优越的性能。型水听器具有更为优越的性能。型水听器具有更为优越的性能。

【技术实现步骤摘要】
一种抗加速度的光纤水听器探头装置


[0001]本专利技术属于光纤传感
,具体涉及一种抗加速度的光纤水听器探头装置。

技术介绍

[0002]光纤水听器因具有灵敏度高、响应频带宽、抗电磁干扰及易于大规模组阵等优点,被广泛应用于水声探测
,尤其适合远距离大范围的水下监测,以岸基阵和拖曳细线列阵形式应用居多。在实际工况下,经常因为拖缆抖动、湍流变化等引起轴向振动干扰,尤其是轴向加速度对光纤水听器探头的影响最大,因此确保光纤水听器能够抵抗轴向加速度,是保证其具有较高声压探测能力的必要前提条件。
[0003]目前采用的光纤水听器探头抗加速度设计,包括对称式应变结构、加速度补偿式结构、外加减振元件、以及复杂封装式结构等。其中现有的对称式应变结构主要有光纤侧向对称承压梁和光纤轴向对称弹性片两种,加速度补偿式则依赖于惯性补偿板或光学对称补偿式。对称应变结构和惯性补偿板主要凭借机械应变来抵抗较的低加速度,对于过高加速度则难以抵抗甚至发生探头结构损伤,光学对称补偿更多应用于非光栅式水听器探头结构。外加减振元件和复杂封装结构则因其体积过大、结构复杂本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种抗加速度的光纤水听器探头装置,其特征在于:包括第一端筒、透声套筒、第二端筒和光纤光栅;所述的透声套筒的左右两端均设有透声筒盖,在透声筒盖中央开设有圆孔;所述的第一端筒和第二端筒的左右两端均设有端盖,在端盖中央开设有圆孔;所述的第一端筒设置在透声套筒的左侧,第一端筒右端的端盖与透声套筒左端的透声筒盖之间通过弹簧连接;所述的第二端筒设置在透声套筒的右侧,第二端筒左端的端盖与透声套筒右端的透声筒盖之间通过弹簧连接;所述的透声套筒内部设有两片弹性膜片,在弹性膜片的中央开设有圆孔;所述的光纤光栅的尾纤穿过并固定于第一端筒左右两端端盖中央的圆孔、透声套筒左右两端透声筒盖中央的圆孔、第二端筒左右两端端盖中央的圆孔,光纤光栅的栅区位于两片弹性膜片之间的密闭区间内。2.根据权利要求1所述的一种抗加速度的光纤水听器探头装置,其特征在于:所述的透声套筒内部两片弹性膜片之间的光纤光栅为绷紧状态,其余固定位置之间的光纤光栅处于松弛状态。3.根据权利要求1或2所述的一种抗加速度的光纤水听器探头装置,其特征在于:所述的第一端筒右端的端盖与透声套筒左端的透声筒盖之间、第二端筒左端的端盖与透声套筒右端的透声筒盖之间通过C型弹簧连接,C型弹簧围绕光纤光栅均匀分布。4.根据权利要求1或2所述的一种抗加速度的光纤水听器...

【专利技术属性】
技术研发人员:田野仇成军马占宇段超谭滔刘祥和赵晓臣张建中
申请(专利权)人:哈尔滨工程大学
类型:发明
国别省市:

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