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相似文献
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1.
光纤光栅传感器的理论、设计及应用的最新进展   总被引:15,自引:1,他引:15  
从单参数、多参数及分布式传感的角度,分析了各种光纤光栅传感器的理论及技术发展,详细阐述了光纤光栅敏化与封装技术,论述了光纤光栅传感器的设计方法和实现技术,介绍和评述了光纤光栅器及其传感网络系统应用的最新进展。  相似文献   

2.
光纤光栅水位传感器的理论模拟与实验研究   总被引:4,自引:3,他引:1  
研制了一种光纤光栅水位传感器.采用三维有限单元法,对传感器的结构型式进行优化分析,得到水位与光纤光栅中心反射波长之间光 力转换的线性关系;制作了传感器模型,对模型的光 力转换关系进行了测试,实验结果与理论结果基本一致.该传感器经多次改进,通过试用,可用于工程检测.  相似文献   

3.
光纤光栅压力传感器的理论建模及实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
鉴于压力传感器为工业生产中压力监控的一种必不可少的设备,分析了光纤光栅中心波长与光纤光栅应变之间的关系,阐述了带有硬中心的圆形膜片受到均匀压之后,膜片中心的挠度与压力之间的数学关系。在此基础上设计了圆形膜片作为流体压力转化光纤光栅敏感物理量的元件,并结合辅助元件完成对光纤光栅传感器组装,建立了传感器输入输出之间的线性数学模型。通过实验验证传感器线性度和重复性,运用数学计算得出了光纤光栅压力传感器各项参数,灵敏度Km=-0.658 nm/MPa,初始波长0=1 578.441 nm,为后期传感器稳定性作好了铺垫。  相似文献   

4.
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:37,自引:2,他引:37  
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   

5.
聚合物封装的高灵敏度光纤光栅温度传感器及其低温特性   总被引:10,自引:0,他引:10  
何伟  徐先东  姜德生 《光学学报》2004,24(10):316-1319
介绍了一种新型的光纤光栅温度传感器。这种光纤光栅温度传感器使用了特殊的工艺将光纤布拉格光栅封装于一种热膨胀系数较大的有机聚合物基底中 ,使得传感器的温度灵敏性比裸光纤光栅提高了 12 .3倍 ,其温度灵敏度系数KT 达到 82 .6 9× 10 -6/℃。在 - 80~ 0℃的低温度范围内 ,对这种新型光纤光栅温度传感器的反射谱进行了测量。研究了这种新型光纤光栅温度传感器的低温特性 ,并与裸光纤光栅和铝基封装的光纤光栅进行了比较 ,结果表明这种新型的光纤光栅温度传感器具有很好的低温响应特性。  相似文献   

6.
给出了光纤光栅传感器的工作原理,光纤光栅的特点,并针对光纤光栅传感器实际应用中存在的问题及解决途径进行了讨论.  相似文献   

7.
一种结构新颖的光纤光栅有源传感器   总被引:2,自引:1,他引:1  
提出了一种新颖的光纤光栅有源传感方法,并将其应用于光纤光栅应变与温度传感研究,实验结果与理论分析相符合.该传感系统具有结构简单、线性响应度高、灵敏度高、信噪比高等优点.  相似文献   

8.
一种测量温度和流速的光纤光栅传感器   总被引:1,自引:4,他引:1       下载免费PDF全文
提出一种基于铝片的测量温度和流速的光纤布喇格光栅(FBG)传感器。采用一种耐高温胶将光纤布喇格光栅封装在一小铝片上,经过高温固化处理,可保持光纤光栅传感器的稳定性。通过-20℃~100℃温度实验,得到该传感器的温度灵敏度系数为0.0392nm/℃,是封装前的3.5倍,且传感器温度响应保持了很好的线性和重复性。从水温14.5℃时的流速实验中得到水流速在0~20m/s范围变化时,FBG峰值波长漂移了0.13nm,验证了此光纤光栅传感器测量流速的可行性。试验结果表明,该传感器既可以作为温度传感器,又可以作为流量传感器,并且制作简单,成本较低。  相似文献   

9.
光纤光栅传感器的应用   总被引:13,自引:0,他引:13  
在光纤传感领域,光纤光栅传感技术是十多年来发展最为迅速的技术之一,传感系统本身和应用领域均有了很大发展.文章介绍了光纤光栅的结构、性能以及传感的原理,回顾了光纤光栅传感器在地球动力学、航天器及船舶航运、民用工程结构、电力工业、医学、和化学传感中的应用.  相似文献   

10.
新型光纤光栅扭转传感器研究   总被引:7,自引:1,他引:6  
报道了一种新型光纤光栅扭转传感器的基本原理和传感结构,推导了扭转测量的理论公式,该传感器的扭角与光纤光栅中心波长的变化呈线性关系.在±40°扭角范围内,技术上实现了灵敏度为10.715°/nm的扭转传感.  相似文献   

11.
光纤光栅腐蚀传感器   总被引:4,自引:2,他引:4  
江毅  严云 《光子学报》2006,35(1):96-99
提出了一种测量钢筋腐蚀的新型传感器.这种传感器将光纤光栅拉伸后固定在圆形钢筋的表面,在钢筋被腐蚀后,光纤光栅所受到的拉伸应变将被释放,光纤光栅的反射光波长发生变化,通过测量光纤光栅的波长就可以测得钢筋腐蚀程度.这种传感器测量准确度优于±0.1 μm,测量范围约12 μm,可用于混凝土结构中钢筋腐蚀的早期监测.  相似文献   

12.
铝槽封装光纤光栅传感器的增敏特性研究   总被引:23,自引:12,他引:11  
提出了一种光纤布喇格光栅的铝槽封装工艺,并对铝槽封装光纤光栅传感器的应变与温度传感特性进行了实验研究和理论分析.与裸光纤光栅的测试结果比较表明,铝槽封装工艺基本不改变光纤光栅应变传感的灵敏性,但是温度灵敏度系数提高了3.5倍.经过该工艺封装的光纤光栅可以探测识别0.2 με的应变与0.02℃的温度变化.  相似文献   

13.
长周期光纤光栅扭曲传感器   总被引:8,自引:0,他引:8  
发现用高频CO2激光写入的长周期光纤光栅的谐振波长会随光栅扭曲而线性变化。当顺时针扭曲时,谐振波长向长波方向漂移;逆时针扭曲时,谐振波长向短波方向漂移。该新型扭曲传感器不但能实现对扭曲率的直接测量,而且能判断扭曲方向,因此具有广泛的应用前景。  相似文献   

14.
高灵敏度的光纤光栅压强传感器   总被引:15,自引:0,他引:15  
基于光纤布拉格光栅传感模型 ,提出了一种等强度梁与波纹管相结合的高灵敏度的光纤布拉格光栅压强传感器 ,推导了光纤布拉格光栅反射波中心波长相对偏移量与压强之间的解析关系式 ,从理论和实验上给出了压强灵敏度系数。该传感器的理论和实验压强灵敏度系数分别是 1.4 76× 10 -2 MPa-1、1.35× 10 -2 MPa-1,是裸光纤光栅的 74 5 5倍和 6 80 8倍 ,理论值与实验值吻合得很好。同时指出通过调节等强度梁和波纹管的参量 ,可以将该传感器的压强灵敏度系数做得很高 ,直至破坏了光纤布拉格光栅。  相似文献   

15.
光纤光栅电流传感器   总被引:15,自引:4,他引:15  
基于悬臂梁技术 ,分析并验证了光纤光栅用于电流传感的可能性。采用等腰三角形悬臂梁确保光栅在传感过程中不出现啁啾现象 ,从而减小读数误差。系统传感灵敏度为 4 0 0× 10 - 2 nm A ,与预期值 4 15× 10 - 2 nm A基本吻合。  相似文献   

16.
光纤光栅温度传感理论与实验   总被引:26,自引:0,他引:26       下载免费PDF全文
从光纤光栅温度传感模型出发,理论分析研究了光纤光栅的温度传感特性,推导了光纤光栅温度传感的一阶、二阶和有效线性灵敏度系数的解析式,计算了各灵敏度系数的理论值,实验得到了反射波长与温度的二次多项式,对比分析了理论与实验结果,讨论了石英的力学参数对光纤光栅温度传感特性的影响、反射波长与温度的线性及非线性的适用范围等问题. 关键词: 光纤光栅 光纤传感 温度传感  相似文献   

17.
分体插接式光纤光栅应变片设计与实现   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出一种适合作为二次变换元件使用的通用型应变传感预制结构——光纤光栅应变片.它以裸Bragg光栅为研究对象,采用分体式设计方法把敏感光栅与连接光纤分别封装于独立的基体中,并通过两个基体相互之间的插入实现了Bragg光栅与测量光路的机械连接.理论分析和实验研究表明:光纤光栅应变片具有与Bragg光栅相同的反射谱,其测量线性度好,灵敏度高,温度误差则随被测试件性质不同而变化,当试件材料与基底材料一致时,温度误差可以忽略.  相似文献   

18.
光纤激光器是一种光束质量好、信噪比高的光源。合理利用光纤激光器中布拉格光栅的传感特点能够制作出性能优良的高灵敏度传感器。光纤激光式传感器按结构基本可分为分布布拉格反射式光纤激光器以及分布反馈式光纤激光器两种。对这两类传感器进行介绍并对这些传感器的优缺点进行分析,最后展望其应用前景。  相似文献   

19.
用于结构损伤诊断的实用型光纤光栅传感器研究   总被引:7,自引:6,他引:7  
提出了一种适用于建筑结构传感的光纤光栅传感器.用细的不锈钢管匹配叠套方式保护光纤光栅,它能与建筑结构有很好的融合.这样的传感器对应力和温度响应具有良好的线性关系,其线性拟合度达0.9996和0.9985. 分段封装光纤光栅使之具有双反射峰,通过测量两反射峰的漂移能够消除温度交扰效应.  相似文献   

20.
光纤光栅边孔封装技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出了一种新型的光纤光栅压力增敏封装技术——边孔封装技术,它通过改变封装体的几何结构实现了高倍数的压力增敏效果,较大程度减小了压力增敏倍数对聚合物材料参量的依赖性。采用有限元理论建立了边孔封装结构的压力传感模型,分析了封装体几何结构变化对封装后压力灵敏度的影响。采用聚合物材料进行了封装制作实验,测量结果表明封装后光纤光栅的压力灵敏度为5251 pm/MPa,是封装前压力灵敏度的1750倍,并将交叉敏感问题改善了近三个数量级,可满足高精度水下压力测量的应用要求。  相似文献   

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