[發明專利]基于DFB激光器的FBG波長解調儀的溫度和應變檢測裝置及方法有效
| 申請號: | 201310435128.6 | 申請日: | 2013-09-18 |
| 公開(公告)號: | CN103438939A | 公開(公告)日: | 2013-12-11 |
| 發明(設計)人: | 熊燕玲;鐘少龍;楊文龍;沈濤;李喬藝;梁歡;孟帥 | 申請(專利權)人: | 哈爾濱理工大學 |
| 主分類號: | G01D21/02 | 分類號: | G01D21/02;G01K11/32;G01B11/16 |
| 代理公司: | 哈爾濱市松花江專利商標事務所 23109 | 代理人: | 張宏威 |
| 地址: | 150080 黑龍*** | 國省代碼: | 黑龍江;23 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 基于 dfb 激光器 fbg 波長 解調 溫度 應變 檢測 裝置 方法 | ||
1.基于DFB激光器的FBG波長解調儀的溫度和應變檢測裝置,其特征在于:它包括可調諧DFB光源(1)、1×2光分路器(2)、F-P標準具(3)、1×4光分路器(4)、5路光放大電路(5)、數據采集器(6)、耦合器A(13)、耦合器B(14)、耦合器C(15)、耦合器D(16)和端口臺(17)、FBG傳感器(18)和標準FBG(19),端口臺(17)上設置有RJ45以太網口(7)、CH1端口(8)、CH2端口(9)、CH3端口(10)、CH4端口(11)和AC220V端口(12);
所述的AC220V端口(12)用于與外部交流220V供電電源連接,并且所述AC220V端口(12)同時與所述可調諧DFB光源(1)的電源輸入端、所述5路光放大電路(5)的電源輸入端和所述數據采集器(6)的電源輸入端連接;
所述可調諧DFB光源(1)輸出光信號至所述1×2光分路器(2)的光信號輸入端,所述的1×2光分路器(2)的第一光信號輸出端與所述F-P標準具(3)的光信號輸入端連接,F-P標準具(3)的光信號輸出端與5路光放大電路(5)的第五個光信號輸入端連接;
所述的1×2光分路器(2)的第二光信號輸出端與所述1×4光分路器(4)的光信號輸入端連接;
所述的1×4光分路器(4)的第一個光信號輸出端輸出的光信號經所述的耦合器A(13)發送至所述的CH1端口(8);1×4光分路器(4)的第二個光信號輸出端輸出的光信號經耦合器B(14)發送至CH2端口(9);1×4光分路器(4)的第三個光信號輸出端輸出的光信號經耦合器C(15)發送至CH3端口(10);所述的1×4光分路器(4)的第四個光信號輸出端輸出的光信號經所述的耦合器D(16)發送至所述的CH4端口(11);
FBG傳感器(18)和標準FBG(19)分別與CH1端口(8)、CH2端口(9)、CH3端口(10)、CH4端口(11)中的任意兩個連接;
耦合器A(13)、耦合器B(14)、耦合器C(15)和耦合器D(16)的輸出端口依次與5路光放大電路(5)的第一、二、三和四光信號輸入端連接;
所述的5路光放大電路(5)的電信號輸出端與數據采集器(6)的電信號采集輸入端連接,所述的數據采集器(6)的以太網通信端口與RJ45以太網口(7)連接。
2.根據權利要求1所述的基于DFB激光器的FBG波長解調儀的溫度和應變檢測裝置,其特征在于:所述的耦合器A(13)、耦合器B(14)、耦合器C(15)和耦合器D(16)采用相同耦合器實現。
3.采用權利要求1所述的基于DFB激光器的FBG波長解調儀的溫度和應變檢測裝置實現溫度檢測的方法,其特征在于:
將FBG傳感器(18)與CH端口中的任意一個連接;將待測溫材料粘貼到FBG傳感器(18);采用計算機計算獲得待測溫材料的溫度值并顯示,完成基于DFB激光器的FBG波長解調儀的溫度檢測。
4.采用權利要求1所述的基于DFB激光器的FBG波長解調儀的溫度和應變檢測裝置實現應變檢測的方法,其特征在于:
將FBG傳感器(18)和標準FBG(19)與CH端口中的任意兩個連接;將待測材料粘貼到FBG傳感器(18),同時,標準FBG在相同的環境下自由放置;采用計算機計算獲得待測材料的應變值并顯示,完成基于DFB激光器的FBG波長解調儀的應變檢測。
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