首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到18条相似文献,搜索用时 125 毫秒
1.
贾丙辉  闫国栋  林晓华 《应用声学》2014,22(11):3497-3499
燃气轮机转子叶尖间隙对发动机性能有重要影响,为实现其精密测量,首先,根据光纤对光强耦合原理得到了双圈同轴光纤束的光强调制特性函数;接着,分析了倾角变化对反射式光纤位移传感器测量特性的影响;然后,完成了间隙测量系统设计;最后,通过静态测量实验和不同转速下的动态测量实验验证了所设计系统的性能;实验结果表明:所设计传感器线性测量范围为2 mm,测量系统动态性能较好。  相似文献   

2.
反射式光纤传感器光纤参量对调制系数的影响   总被引:6,自引:1,他引:5  
介绍了反射式强度型光纤传感器的光强调制原理,并以最简单的光纤对为基础,仿真研究了光纤参量对光强调制特性的影响规律.给出了这类传感器设计的指导原则.  相似文献   

3.
为了分析反射面形状对单模光纤照射的光纤位移传感器光强调制特性的影响,建立了反射面不为平面时的光强调制特性函数模型.该模型基于单模光纤出射光场为修正近似高斯分布假设,通过引入反射面形状因子,分析了反射面形状因子对光强调制特性的影响规律.仿真结果表明,随着凹形反射面曲率半径值的增大,传感器特性曲线的前坡无显著变化,而后坡灵敏度增大,线性范围减小;随着凸形反射面曲率半径值的增大,传感器特性曲线的前坡仍无显著变化,而后坡灵敏度减小,线性范围增大;当曲率半径增大的一定值时,反射面的非平面性影响较小,其作用趋近于平面.  相似文献   

4.
单明广  彭欢  钟志  郭黎利 《光子学报》2014,39(12):2204-2208
为了分析反射面形状对单模光纤照射的光纤位移传感器光强调制特性的影响,建立了反射面不为平面时的光强调制特性函数模型.该模型基于单模光纤出射光场为修正近似高斯分布假设,通过引入反射面形状因子,分析了反射面形状因子对光强调制特性的影响规律.仿真结果表明,随着凹形反射面曲率半径值的增大,传感器特性曲线的前坡无显著变化,而后坡灵敏度增大,线性范围减小|随着凸形反射面曲率半径值的增大,传感器特性曲线的前坡仍无显著变化,而后坡灵敏度减小,线性范围增大|当曲率半径增大的一定值时,反射面的非平面性影响较小,其作用趋近于平面.  相似文献   

5.
相干光纤传象束串象性质分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
马养武 《光子学报》1998,27(7):664-668
本文报道了关于相干柔软光纤传象束(FIB)串象特性的研究.提出一种采用定标的光学视频系统定量测量相干柔软光纤传象束串象率的新方法.在光纤传象束的输入端,借助高精度的光学耦合系统,使光线仅对单根光纤输入耦合,而在传象束的输出端,由CCD阵列相机对被激光纤作大面积范围的检测.并且,测量了光纤传象束的静态调制传函数(MTF),用于描述串象率对传象束传象特性的影响,比较了多种传象束样品的测量结果.  相似文献   

6.
基于传光型光纤传感器,利用反射式光强调制原理,设计了一套材料表面粗糙度的检测系统。整个系统包含光源、Y型光纤束、反射调节控制装置和数据采集部分,采用单片机作为控制系统。分析了光纤束端面与检测样品距离的变化对检测结果的影响。  相似文献   

7.
赵娟  徐文波  苏贤续  黎薇  杨清  陈明 《光子学报》2014,40(7):989-993
设计了一种低开关功率的全光开关.将掺铒光纤和微结构光纤引入Sagnac环镜中,信号光在泵浦光作用下经过掺铒光纤被放大,破坏了环镜的平衡,利用交叉相位调制效应使两束反向传输的信号光产生非线性相移,实现了光开关效应.理论分析表明:信号光经过掺铒光纤后,增益越大微结构光纤的非线性系数越高,开关功率越低,并且环镜信号光的透射率随两束反向传输信号光的相移差成余弦变化.仿真得到开关功率约为26.73 mW,与理论分析一致.  相似文献   

8.
基于插入损耗的光纤信号调制器   总被引:1,自引:0,他引:1  
基于光纤连接的横向偏移造成的插入损耗研制了一种的新型的光纤信号光调制器。调节对接光纤的横向偏移,可以调节对接光纤间的光耦合效率,利用调制信号调制横向偏移可实现对光纤传输光信号的调制。实验中,将调制电信号放大并加载于压电陶瓷使其振荡,由此控制对接光纤的横向偏移与调制信号同步变化,实现了对下一级光纤输出端光强的调制。这种光纤信号调制器主要针对光的振幅调制,实验中获得调制度优于95%,信噪比约为20dB,带宽约为200kHz。具有价格低廉、调制度高的特点,可应用于光纤传输信号的调制及信号斩波等。  相似文献   

9.
赵娟  徐文波  苏贤续  黎薇  杨清  陈明 《光子学报》2011,40(7):989-993
设计了一种低开关功率的全光开关.将掺铒光纤和微结构光纤引入Sagnac环镜中,信号光在泵浦光作用下经过掺铒光纤被放大,破坏了环镜的平衡,利用交叉相位调制效应使两束反向传输的信号光产生非线性相移,实现了光开关效应.理论分析表明:信号光经过掺铒光纤后,增益越大微结构光纤的非线性系数越高,开关功率越低,并且环镜信号光的透射率...  相似文献   

10.
光纤microphone的理论与实验研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
林晓艳  梁艺军 《工科物理》2000,10(1):30-32,36
本文提出了一种新型的反射式光纤microphone,它把反射式光纤传感探头应用于传统的麦克风上,来实现对场波的调制。本文从理论和实验两方面给出反射式光纤microphone的光强调制函数,并对反射式光纤microphone系统进行了研究。  相似文献   

11.
四端光纤补偿网络的理论分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
李建蜀  钟先信 《光子学报》1998,27(10):923-928
强度干扰是阻碍强度调制光纤传感器发展及应用的关键问题.研究表明,光纤网络补偿方法对抑制强度干扰是一种行之有效的方法.作者经过深入的研究,提出了一种先进的四端光纤补偿网络结构.本文对四端光纤补偿网络进行了全面、系统的分析,揭示了网络的特性.这对于强度调制光纤传感器的发展及应用具有重要的意义.同时,对于强度调制光学测量系统也具有一定的意义.  相似文献   

12.
Y型熔锥光纤耦合器的应变响应   总被引:3,自引:0,他引:3  
李川  张以谟  刘铁根  李欣  张大煦 《光子学报》2001,30(11):1353-1356
本文对已广泛应用于光纤通信或作为光纤传感系统中处理元件的Y型单模熔锥光纤耦合器对应变的响应进行了研究.在悬臂梁上进行的应变实验表明,该型耦合器的耦合比不但对应变敏感,而且有单调性.其中,值得注意的是Y型耦合器的应变响应灵敏度高于结构检测中常用的电阻应变片对应变的响应灵敏度.  相似文献   

13.
对光纤熔锥方向耦合器的声光强度调制特性进行了实验研究。得到了工作波长为1310nm,声波频率为20.19kHz,电驱动功率为2.6mW,插入损耗为0.5dB,调制深度为64%的声光强度调制特性。  相似文献   

14.
光纤全息散斑干涉计量   总被引:1,自引:1,他引:0  
王国志 《光子学报》1994,23(5):487-492
脉冲激光经光导纤维传输后,其偏振性变化为随机分布,相干性有所降低,但它用在全息干涉计量中却有突出的优点,对于涉条纹的形成和清晰度没有影响。经常使用的光纤散斑全息干涉系统有两种类型:一种是只用传光束形成物光,参考光,此种系统形成的全息象清晰度有所下降,但做全息干涉计量时对条纹的衬比度和清晰度没有任何影响.另一种类型是物光和参考光都是用光导纤维传输,然后用光纤传象束将物体的象进行传输,再用透镜将其成象在底片上,做双曝光全息干涉时则形成全息散斑干涉计量,用全息方法再现时干涉图类似“杨氏”条纹。本文对上述两种系统,结合实验结果、分三种情况进行了研究。文章共分为三个部分:(一)引言;(二)散斑全息干涉计量;(三)结论。  相似文献   

15.
折射率调制型光纤传感器在溶液浓度测量中的应用   总被引:8,自引:0,他引:8  
钟丽云  杨齐民 《光子学报》1998,27(5):445-448
本文详细报道了用折射率调制型光纤传感器测量溶液浓度的原理及实验装置。为了消除光源光强的不稳定性对测量精度提高的影响,我们提出用光学双稳态装置稳定光源的输出功率并将它用于实际测量中,实验结果表明:本方法用于测量溶液的浓度在灵敏度、精度和稳定度方面都有较大的提高,并且可用于在线监测。  相似文献   

16.
本文利用光纤轴向角保角性的原理,提出了基于此原理测量光纤传象束端面垂直度的可行性,分析了光纤传象束光束输入与输出特征,并给出了测量象束端面垂直度的实现方案.  相似文献   

17.
长周期光纤光栅强度型温度传感研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
对长周期光纤光栅(LPG)的温度特性进行了实验研究,测得的温度灵敏系数为0.086nm/℃,为光纤布喇格光栅(FBG)典型温度灵敏系数的8.2倍。以LPG作为传感元件,以可调谐掺铒光纤环形腔激光器作为光源,研究了LPG的强度型温度传感特性,在74℃的温度变化范围内,激光透射光强的对数与待测温度的关系具有良好的线性和重复性,温度测量的分辨率可达0.1℃。  相似文献   

18.
碳涂覆光纤表面碳膜形成机理研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
詹祎民 《应用光学》1997,18(1):16-19
通过分析碳涂覆光纤的测试结果,研究碳涂覆光纤碳膜的形成机理,并应用该机理解释涂覆光纤的高可靠性问题和影响光纤初始强度大小的因素。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号