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一种自校准耐高温光纤温-振双参量传感器制造技术

技术编号:44846328 阅读:12 留言:0更新日期:2025-04-01 19:42
本发明专利技术属于高温传感领域,公开了一种自校准耐高温光纤温‑振双参量传感器,包括:封装底座、封装盖板、封装套管、光纤、布拉格光纤光栅、敏感膜片;封装盖板与封装底座固定连接,封装底座顶部设置有第一膜片槽,封装盖板底部设置有第二膜片槽,第一膜片槽和第二膜片槽相对设置形成敏感膜片的振动空间;布拉格光纤光栅上设置有第一布拉格光栅和第二布拉格光栅,第一布拉格光栅固定在封装盖板上,第二布拉格光栅固定设置在敏感膜片上;光纤的一端固定设置在中心通孔内,并通过固定在封装盖板顶部的封装套管封装;光纤端面与敏感膜片形成谐振腔。本发明专利技术可以在高温条件下对温度和振动信号的同步监测,并实现振动信号的自校准,提高测量精度。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于高温传感领域,具体涉及一种自校准耐高温光纤温-振双参量传感器


技术介绍

1、随着航空航天技术的飞速发展,固体火箭发动机凭借其结构简单、可靠性高在航天运载、导弹发射等多个关键领域展现出了广泛的应用前景。然而,固体火箭发动机燃烧室在燃烧过程中常常伴随着燃料燃烧不充分的情况,并产生高温高压强振等问题,对发动机结构造成不可逆转的损坏,甚至引发严重的安全事故。目前,传统的硅基电学传感器难以在高温、强腐蚀等恶劣环境下正常工作,这极大限制了其在固体火箭发动机监测中的应用。

2、光纤传感器具有抗电磁干扰、本征安全、耐腐蚀等优点,广泛应用于极端恶劣环境中。其中由光纤布拉格光栅制作的传感器,可以实现对不同物理量的精确测量,具有应用范围广、测量分辨高、可测物理量多的优势。光纤布拉格光栅传感器在过去几十年得到了快速发展并被应用到了桥梁监测、航空航天、石油化工等众多领域。在实际应用过程中,温度和振动作为两个重要的物理参量,它们的变化往往能够直接反映物体的状态和安全性。然而,现阶段的光纤布拉格光栅传感器往往只能实现某点位的单参量测量,无法实现对温度和振动双本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种自校准耐高温光纤温-振双参量传感器,其特征在于,包括:封装底座(2)、封装盖板(3)、封装套管(4)、光纤(6)、布拉格光纤光栅(8)、敏感膜片(10);

2.根据权利要求1所述的一种自校准耐高温光纤温-振双参量传感器,其特征在于,还包括空心管(9),所述光纤(6)的一端通过高温无机胶固定在所述空心管(9)内;所述空心管(9)通过高温无机胶固定在封装盖板(3)的中心通孔(39)内。

3.根据权利要求2所述的一种自校准耐高温光纤温-振双参量传感器,其特征在于,所述封装底座(2)、封装盖板(3)、封装套管(4)材料为不锈钢,所述光纤(6)、布拉格光纤光栅(8)...

【技术特征摘要】

1.一种自校准耐高温光纤温-振双参量传感器,其特征在于,包括:封装底座(2)、封装盖板(3)、封装套管(4)、光纤(6)、布拉格光纤光栅(8)、敏感膜片(10);

2.根据权利要求1所述的一种自校准耐高温光纤温-振双参量传感器,其特征在于,还包括空心管(9),所述光纤(6)的一端通过高温无机胶固定在所述空心管(9)内;所述空心管(9)通过高温无机胶固定在封装盖板(3)的中心通孔(39)内。

3.根据权利要求2所述的一种自校准耐高温光纤温-振双参量传感器,其特征在于,所述封装底座(2)、封装盖板(3)、封装套管(4)材料为不锈钢,所述光纤(6)、布拉格光纤光栅(8)、敏感膜片(10)、空心管(9)的材料为蓝宝石。

4.根据权利要求1所述的一种自校准耐高温光纤温-振双参量传感器,其特征在于,还包括封装基底(11),所述封装基底(11)固定在封装底座(2)底部,通过螺栓与所述封装底座(2)和封装盖板(3)固定连接,所述封装基底(11)底部中心设置有用于连接测试部件的安装螺纹孔(111)。

5.根据权利要求1所述的一种自校准耐高温光纤温-振双参量传感器,其特征在于,所述第一布拉格光栅(81)的波长为1545nm,所述第二布拉格光栅(82)的波长为1550nm,所述第一布拉格光栅(81)通过高温无机胶与敏感膜片(10)固定,所述第二布拉格光栅(82)通过高温无机胶与封装盖板(3...

【专利技术属性】
技术研发人员:白建东郑永秋柴皓严韩玉洁薛晨阳
申请(专利权)人:中北大学
类型:发明
国别省市:

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