简介:
本发明提出了一种基于蓝宝石晶片‑氮化硼薄膜的光纤F‑P高温传感器,蓝宝石光纤插在陶瓷插芯中,陶瓷插芯的端面粘贴有蓝宝石晶片‑氮化硼薄膜,贴有蓝宝石晶片‑氮化硼薄膜的陶瓷插芯插在一个陶瓷套管中,然后在陶瓷套管的另一端插入另一个没有贴蓝宝石晶片‑氮化硼薄膜的陶瓷插芯,形成“陶瓷插芯‑蓝宝石晶片‑氮化硼薄膜‑陶瓷插芯”结构;蓝宝石光纤与陶瓷插芯之间通过高温陶瓷胶粘连,陶瓷插芯与陶瓷套管之间通过高温陶瓷胶粘连;当外界环境温度变化时,蓝宝石晶片‑氮化硼薄膜的厚度和折射率发生变化,使得F‑P干涉的光程差改变,进而引起干涉光谱信号的漂移,根据干涉光谱的变化情况实现温度的检测。本发明解决现有蓝宝石光纤F‑P高温传感器的灵敏度较低、光纤端头和蓝宝石晶片易受到高温胶、灰尘等污染的问题,在航空、航天和冶金工业等领域中有着广阔的应用前景。
本发明提出了一种基于蓝宝石晶片‑氮化硼薄膜的光纤F‑P高温
传感器,蓝宝石光纤插在陶瓷插芯中,陶瓷插芯的端面粘贴有蓝宝石晶片‑氮化硼薄膜,贴有蓝宝石晶片‑氮化硼薄膜的陶瓷插芯插在一个陶瓷套管中,然后在陶瓷套管的另一端插入另一个没有贴蓝宝石晶片‑氮化硼薄膜的陶瓷插芯,形成“陶瓷插芯‑蓝宝石晶片‑氮化硼薄膜‑陶瓷插芯”结构;蓝宝石光纤与陶瓷插芯之间通过高温陶瓷胶粘连,陶瓷插芯与陶瓷套管之间通过高温陶瓷胶粘连;当外界环境温度变化时,蓝宝石晶片‑氮化硼薄膜的厚度和折射率发生变化,使得F‑P干涉的光程差改变,进而引起干涉光谱信号的漂移,根据干涉光谱的变化情况实现温度的检测。本发明解决现有蓝宝石光纤F‑P高温传感器的灵敏度较低、光纤端头和蓝宝石晶片易受到高温胶、灰尘等污染的问题,在航空、航天和冶金工业等领域中有着广阔的应用前景。