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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN111121841A(43)申请公布日2020.05.08(21)申请号201911138840.3(22)申请日2019.11.20(71)申请人桂林电子科技大学地址541004广西壮族自治区桂林市桂林金鸡路1号(72)发明人徐荣辉牛国振张先强刘厚权邓洪昌邓世杰苑立波(51)Int.Cl.G01D5/56(2006.01)G01D5/58(2006.01)权利要求书1页说明书4页附图1页(54)发明名称一种迈克尔逊光纤磁场传感装置与方法(57)摘要本文公开了一种迈克尔逊光纤磁场传感装置与方法。包括宽带光源(1)、光隔离器(2)、光纤耦合器(3)、第一光纤镜(4)、磁场传感头(5)、第二光纤镜(6)、光谱仪(7)。由光纤耦合器、第一光纤镜、磁场传感头和第二光纤镜构成的迈克尔逊光纤干涉仪对宽带光源进行光谱切割。由磁流体芯液芯光纤构成的磁场传感头受外部磁场作用,磁流体芯液芯光纤中的磁流体折射率发生改变,从而使迈克尔逊光纤干涉仪的参考臂与传感臂之间产生附加光程差,从而改变切割光谱的自由光谱范围,通过光谱仪对切割光谱的自由光谱范围的测量即可计算出磁场传感头所处环境磁场强度。本传感装置结构简单、制作成本低、性能稳定、发展潜力大。CN111121841ACN111121841A权利要求书1/1页1.一种迈克尔逊光纤磁场传感装置与方法,其特征在于,包括宽带光源(1)、光隔离器(2)、光纤耦合器(3)、第一光纤镜(4)、磁场传感头(5)、第二光纤镜(6)、光谱仪(7),宽带光源(1)的输出端与光隔离器(2)的一端相连,光隔离器(2)的另一端与光纤耦合器A端的A1端口相连,光纤耦合器B端的B1端口与第一光纤镜(3)连接,光纤耦合器B端的B2端口与磁场传感头(5)的一端连接,磁场传感头的另一端与第二光纤镜(6)相连,光纤耦合器A端的A2端口与光谱仪(7)的光输入端口相连。2.根据权利要求1所述的一种迈克尔逊光纤磁场传感装置与方法,其特征在于,光纤耦合器、第一光纤镜、磁场传感头、第二光纤镜连接构成一个迈克尔逊光纤干涉仪,光纤耦合器B1端口连接第一光纤镜构成迈克尔逊光纤干涉仪的参考臂,光纤耦合器B2端口、磁场传感头及第二光纤镜连接构成迈克尔逊光纤干涉仪的传感臂,第一光纤镜和第二光纤镜分别用作参考臂和传感臂的反射镜,光纤耦合器A1端口为迈克尔逊光纤干涉仪的光输入端口,光纤耦合器A2端口为迈克尔逊光纤干涉仪的光输出端口。3.根据权利要求1所述的一种迈克尔逊光纤磁场传感装置与方法,其特征在于,构成传感臂的磁场传感头为一段单模光纤-磁流体芯液芯光纤-单模光纤三明治结构构成,磁流体芯液芯光纤在外界磁场的作用下,磁流体芯液芯光纤中的磁流体折射率发生改变,从而改变通过传感臂传输光的光程。4.根据权利要求1所述的一种迈克尔逊光纤磁场传感装置与方法,其特征在于,当磁场传感头所处环境存在磁场或磁场改变时,作为切割宽谱光源的迈克尔逊光纤干涉仪传输谱的自由光谱范围也发生改变,由传输谱的自由光谱范围的变化就可以求出磁场传感头所处环境的磁场大小或变化。2CN111121841A说明书1/4页一种迈克尔逊光纤磁场传感装置与方法技术领域[0001]本发明属于光纤传感领域,涉及一种迈克尔逊光纤磁场传感器。背景技术[0002]磁场传感器是将各种磁场及其变化的量转变成可读取信号的装置。传统的磁场传感器一般是通过霍尔效应、法拉第磁光效应、巨磁感应效应、磁饱和效应等实现磁场的测量计算,但是有源金属探头会扰乱被测磁场的分布,使得测量不准确,同时传输信号的电缆会产生噪声,给探测信号的处理分析带来不便,造成传统的磁场传感器抗电磁干扰性低、灵敏度低、损耗大等缺点。[0003]光纤由于具有抗电磁干扰性强、损耗小、成本低等优点而广泛应用于传感领域,迈克尔逊干涉型光纤磁场传感器由于其结构简单、功耗低、性能稳定而被广泛应用。近十几年来,随着微纳光纤制备技术和磁性材料研究的发展,一种基于磁流体材料的新型微纳光纤磁场传感技术成为人们研究的热点。这种微纳光纤磁场传感器采用磁流体包裹微纳光纤的方法制备磁场传感头。微纳光纤由于其周围倏逝场对外界环境折射率变化非常敏感,因而能提高测量磁场灵敏度,但是微纳光纤制备设备价格昂贵,在制备过程中容易受到外界环境因素的影响,制备的微纳光纤机械强度低,容易断裂,磁场传感头制作并不方便;磁场传感头直接连接光谱仪进行磁场测量的装置稳定性较差,外界干扰对装置影响较大。[0004]针对以上问题,本发明提出一种成本相对较低,稳定性良好,磁场传感头制作工艺简单方便、机械强度高的迈克尔逊光纤磁场传感器。发明内容[0005]本发明提出一种制作工艺简单,系统成本较低,性能稳定,可发展空间大的迈克尔逊光纤磁场传感器。[000