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1.
高灵敏度光纤光栅压力传感器及其压力传感特性的研究   总被引:35,自引:2,他引:33  
采用增敏罐封装的方法 ,设计并研究了一种新型高灵敏度的光纤光栅压力传感器 ,其压力灵敏系数可高达- 3.41× 10 - 3 MPa- 1 (相应于灵敏度 - 5 .2 77nm MPa) ,压力灵敏系数较裸光纤提高了 172 2倍 ,且线性度良好 ,可应用于低压情况下物理量的传感测量  相似文献
2.
光纤光栅传感器的调谐滤波检测技术   总被引:32,自引:2,他引:30  
对光纤光栅传感器的光栅调谐滤波检测系统进行了理论和实验研究,给出了波长测量分辨率的理论表达式,理论计算的系统最佳波长分辨率为0.8pm;基于高性能的光电测量系统,实验测得的滤长分辨率可达2pm,应变分辨率可达1.7με。  相似文献
3.
光纤光栅法布里-珀罗腔透射特性的理论研究   总被引:31,自引:6,他引:25  
推导了光纤光栅法布里-珀罗腔强度透射率的解析表达式,理论上研究了这种腔的透射特性,并同普通法布里-珀罗腔做了比较;讨论了光纤光栅法布里 罗腔单模输出阈值腔长与光纤光栅长度和反射率之间的关系。  相似文献
4.
一种长周期光纤光栅边沿滤波线性解调新方法   总被引:23,自引:2,他引:21  
光纤光栅作为一种新型的传感器件,有着巨大的应用价值。利用长周期光纤光栅的滤波特性,提出了一种可应用于光纤光栅传感解调的新方法。即利用长周期光纤光栅作为边沿滤波器的基本器件,可完成一路或者多路光纤光栅的传感波长解调。该解调方案基于光强度测量,适用于动态和静态测量。而且由于采用全光结构设计,无须机械部件调谐,因此,可大大提高解调速度。具有系统反映迅速,性能价格比高等优点。经实验,实现了在5nm范围内的波长线性解调。测量波长分辨极限为0.002nm,解调速度数十kHz。  相似文献
5.
基于悬臂梁的光纤光栅线性调谐   总被引:22,自引:4,他引:18  
理论上对不同厚度的“凸”字形悬臂梁的调谐能力进行了分析,实验中选用适当尺寸的悬臂梁,对粘贴基上的光纤光栅的反射波长实现了线性调谐,并观察到由于梁轴向应力的梯度分布造成的啁啾输出现象,指出选用长度较短的光栅可以减小谱的展宽量。  相似文献
6.
一种高分辨率的光纤光栅传感解调技术   总被引:20,自引:0,他引:20  
报道了一种基于光纤激光器波长扫描寻址的高分辨率的光纤光栅传感解调方案。光纤激光器的扫描寻址过程由微机来控制。微机控制光纤激光器波长扫描的同时,同步采集、处理传感信号,并通过曲线拟合给出传感光栅的中心反射波长值。本解调方案的波长移动分辨率为0.1pm,可以实现高分辨率的温度及应变测量。  相似文献
7.
光纤光栅水听器技术实验研究   总被引:19,自引:12,他引:7       下载免费PDF全文
采用光纤布喇格光栅作为基本传感器件, 设计制作了光纤光栅水听器. 利用匹配光纤光栅解调技术, 实现了高灵敏度、高速度的动态信号测量, 并进行了相关的水下声音测量实验. 实验系统可测量水声信号频率范围为10 Hz~3 kHz, 测量动态范围为60 dB, 其结果具有很高的线性度.  相似文献
8.
光纤光栅的压力传感特性研究   总被引:18,自引:6,他引:12       下载免费PDF全文
对聚合物封装的光纤光栅的压力敏感特性进行了实验研究,在10MPa的压力范围内,光纤光栅中心波长的相对变化与外界压力成良好的线性关系,由于聚合物基底的带动作用,两种不同聚合物封装的光纤光栅的压力灵敏度分别为-3.96×10-5/MPa和-6.28×10-5/MPa,提高为裸光栅的20倍和31.7倍。  相似文献
9.
光纤光栅多点传感的理论与实验研究   总被引:17,自引:6,他引:11  
对光纤布拉格光栅多点传感进行了理论研究与实验研究。通过定义多点传感信号分辨因子,分析了探测器对传感信号的分辨条件,给出了多点温度与应变传感原理的数学表达式,并探讨了由光源带宽决定的系统实际复用能力。设计并实现了具有一定特色的光纤布拉格光栅多点传感网络系统,利用该系统对温度、位移进行了双路、多点传感实验分析与理论验证,实验结果与多点传感理论分析相符合。  相似文献
10.
光纤光栅的温度补偿   总被引:17,自引:1,他引:16  
提出了一种简单、小型的光纤光栅温度补偿器件,将光纤光栅粘贴在具有负热膨胀系数的材料上,实现了光纤光栅的温度补偿。该器件在-20~44℃温度范围内光栅波长变化0.08m,是未补偿光纤光栅的1/8。  相似文献
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