重庆零壹空间航天科技有限公司;重庆零壹空间科技集团有限公司;北京零壹空间电子有限公司;西安零壹空间科技有限公司;北京零壹空间技术研究院有限公司雷健获国家专利权
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龙图腾网获悉重庆零壹空间航天科技有限公司;重庆零壹空间科技集团有限公司;北京零壹空间电子有限公司;西安零壹空间科技有限公司;北京零壹空间技术研究院有限公司申请的专利一种火箭的温度检测系统及方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN115290212B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-03-17发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202210818705.9,技术领域涉及:G01K11/3206;该发明授权一种火箭的温度检测系统及方法是由雷健;舒畅;马超设计研发完成,并于2022-07-12向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种火箭的温度检测系统及方法在说明书摘要公布了:本发明提供了一种火箭的温度检测系统及方法,其中系统包括:光源、隔离器、耦合器、光电探测器、综控机和光纤光栅网络;其中,光纤光栅网络由若干条光纤光栅组成,光纤光栅网络贯穿于整个火箭箭体;光电探测器用于探测经过光纤光栅网络反射得到的反射光的反射谱;综控机用于根据重建算法,对反射谱进行处理,得到光纤光栅重构结构,再与光纤光栅原始结构进行对比,继而得到光纤光栅网络中发生温度变化的光纤光栅的温度变化值及温度变化位置。解决了现有技术中存在的运载火箭用温度传感器检测范围局限、占用空间大、温度信息解调方法复杂等问题。
本发明授权一种火箭的温度检测系统及方法在权利要求书中公布了:1.一种火箭的温度检测系统,其特征在于,所述检测系统包括:光源、隔离器、耦合器、光电探测器、综控机和光纤光栅网络; 所述光源通过一个隔离器与所述耦合器的第一端相连接,所述耦合器的第二端与所述光栅网络相连接,所述耦合器的第三端与所述光电探测器相连接,所述光电探测器与所述综控机相连接; 所述光纤光栅网络由若干条光纤光栅组成,所述光纤光栅网络贯穿于整个火箭箭体; 所述光电探测器用于探测经过所述光纤光栅网络反射得到的反射光的反射谱; 所述综控机用于根据重建算法,对所述反射谱进行处理,得到光纤光栅重构结构,再与光纤光栅原始结构进行对比,继而得到所述光纤光栅网络中发生温度变化的光纤光栅的温度变化值及温度变化位置; 所述光纤光栅结构为光纤光栅的折射率微扰,所述光纤光栅结构的参数包括折射率微扰的周期、长度和幅度; 所述光纤光栅的反射谱为: 式1 其中为横向耦合系数; 光纤光栅的有效折射率由长度、幅值、周期确定;通过反射谱的特性,得到有效折射率的周期为: 式2 其中和为光纤光栅的包层折射率和纤芯折射率; 有效折射率的幅值为: 式3 有效折射率的长度为: 式4 在重构前将光纤光栅网络的光纤光栅进行分段,依次为i1、i2、i3……in,每段光纤光栅的折射率微扰可以表示为Δni1z,折射率微扰的结构参数表示为周期Λi1,长度Li1,幅值δn0i1,其反射谱可表示为Ri;根据式1、2、3、4,得到重构后的结构参数分别为周期Λi2,长度Li2,幅值δn0i2; 每段光纤光栅重构后的折射率微扰Δni2z为式5: 式5 光栅光纤原始结构为已知量,如式6所示: 式6 其中,为折射率微扰的幅值;b为条纹可见度;qz为折射率微扰的缓变包络,通常也被称为切趾或切趾函数;Λi1、Λi2分别为每段光纤光栅重构前后的周期;为相移点; 将式5中的Δni2z和式6中的Δni1z相减得到Δz,对于Δz,其非0值所在的z处均为温度变化值,确定温度变化的位置; 光纤光栅的中心波长为: 其中为温度的变化,表示中心波长的变化量,表示光纤光栅的热光系数,表示光纤光栅的热膨胀系数。
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