【技术实现步骤摘要】
本技术属于布拉格光纤光栅(FBG)传感
,具体涉及包层模式干涉结合布拉格光纤光栅曲率传感器。
技术介绍
长周期光栅(LPGS)对曲率变化导致的传输共振引起的振幅变化和波长飘移有很高的灵敏度,但是受温度影响较大,较宽的传输带宽导致了检测错误和难以复用。啁啾光栅(CFBGS)可以用来测量曲率的变化,通过弯曲程度与啁啾频率的关系来检测曲率的变化,但是这种光纤光栅传感器在微观的测量里就显得非常不方便。TFBG对低阶包层模的耦合系数非常敏感,但是需要实时测量,并且光纤中的低阶包层模损耗非常大,导致了光谱改变的不确定性和对弯曲方向有很高的依赖性。布拉格光纤光栅曲率传感器从安全监控到建筑工程方面有很广泛的应用,具有无源的操作系统、抗电磁干扰、灵敏度高、结构一体化、器件成本低等特点。
技术实现思路
针对现有技术的不足,本技术的目的在于提供一种基于包层模式干涉结合布拉格光纤光栅曲率传感器,通过检测多模光纤中产生的干涉光信号,来确定光纤曲率。该结构易于实现,灵敏度高,在0至70℃的环境下,可忽略温度对曲率测量的影响。本技术通过以下技术方案实现:基于包层模式干涉结合布拉格光纤光栅曲率传感器,由宽带光源(1),光环行器(2),光谱仪(3),光功率计(4),带通滤波器(5),3dB耦合器(6),第一单模光纤(7),多模光纤(8),第二单模光纤(9),FBG(10),第一位移光纤平台(11),第二位移光纤平台(12)组成,其特征在于:宽带光源(1)与光环行器(2)左端相连,光环行器(2)右端与第一单模光纤(7)的左端相连,第一单模光纤(7)、多模光纤(8)、第二单模光纤(9)三个 ...
【技术保护点】
基于包层模式干涉结合布拉格光纤光栅曲率传感器,由宽带光源(1),光环行器(2),光谱仪(3),光功率计(4),带通滤波器(5),3dB耦合器(6),第一单模光纤(7),多模光纤(8),第二单模光纤(9),FBG(10),第一位移光纤平台(11),第二位移光纤平台(12)组成,其特征在于:宽带光源(1)和光环行器(2)左端相连,光环行器(2)右端与第一单模光纤(7)的左端相连,第一单模光纤(7)、多模光纤(8)、第二单模光纤(9)三个结构顺次连接,光环行器(2)下端与3dB耦合器(6)上端相连,3dB耦合器(6)的另外两端分别与带通滤波器(5)的右端和光谱仪(3)连接,光功率计(4)与带通滤波器(5)的左端相连;其中第一位移光纤平台(11)夹住第一单模光纤(7)的左端,第二位移光纤平台(12)夹住第二单模光纤(9)的右端。
【技术特征摘要】
1.基于包层模式干涉结合布拉格光纤光栅曲率传感器,由宽带光源(1),光环行器(2),光谱仪(3),光功率计(4),带通滤波器(5),3dB耦合器(6),第一单模光纤(7),多模光纤(8),第二单模光纤(9),FBG(10),第一位移光纤平台(11),第二位移光纤平台(12)组成,其特征在于:宽带光源(1)和光环行器(2)左端相连,光环行器(2)右端与第一单模光纤(7)的左端相连,第一单模光纤(7)、多模光纤(8)、第二单模光纤(9)三个结构顺次连接,光环行器(2)下端与3dB耦合器(6)上端相连,3dB耦合器(6)的另外两端分别与带通滤波器(5)的右端和光谱仪(3)连接,光功率计(4)与带通滤波器(5)的左端相连;其中第一位移光纤平...
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