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The changes in wavelength and attenuation of temperature-insensitive long period fiber grating subjected to bends with curvatures from 0 to 4.4 m-1 are examined. The wavelength change with curvature is nonlinear and the minimum detectable curvature change is 0.03 m-1. 相似文献
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多模光纤光栅温度传感特性的实验研究 总被引:4,自引:2,他引:4
利用氢敏化处理的多模光纤制作了多模光纤光栅,并对多模光纤光栅的温度传感特性进行了实验研究与理论分析,表明这种光栅三个反射峰的布拉格波长随温度变化均呈现出良好的线性关系,并且重复性相当好,同一光栅的各反射峰的理论温度灵敏度系数都等于0.01nm/℃,实验测得的温度灵敏度系数为0.0098nm/℃或0.0099nm/℃,与理论分析相当吻合,这些特性与单模光纤光栅的温度传感特性接近相同。因此可以用多模光纤光栅代替单模光纤光栅开发光纤光栅传感器,以降低成本;这一实验结果还可以作为对多模光纤光栅进一步深入研究的参考。 相似文献
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熊猫型保偏光纤光栅温度和压力传感特性的实验研究 总被引:1,自引:1,他引:1
对熊猫型保偏光纤光栅的传感特性进行了深入的实验研究,采用温箱和压力罐分别进行了温度和压力传感特性的实验研究.实验结果表明:在0~2.5 MPa的压强范围内,熊猫型保偏光纤光栅两个偏振方向上的压力敏感系数分别为0.004 88 nm/MPa和0.003 52 nm/MPa;在15~50 ℃的温度范围内,两个偏振方向上的温度敏感系数为0.01018 nm/℃和0.008 8 nm/℃.该光纤光栅两偏振态对温度和压力的不同敏感特性可用于解决光纤光栅的交叉敏感问题. 相似文献
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基于新型长周期光纤光栅的低成本应变传感系统 总被引:9,自引:10,他引:9
首次利用高频CO2激光脉冲写入的长周期光纤光栅的边缘滤波效应,实现了静态与动态应变的测量.使用单波长输入光,光信号经过长周期光纤光栅衰减后进入光电探测器,最终输出电压信号.当对光栅施加应变时,其中心波长将发生漂移,由于光栅阻带的边缘滤波效应,光电探测器接收的光强会随之变化,测量其输出的电信号,可以得出光栅发生的应变大小与频率.对于静态应变测量,可分辨的最小应变小于10 με,精度为±10 με;在动态实验中,发现光栅能够响应5 kHz以上的动态应变.这种传感系统结构简单,成本低,响应快. 相似文献
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为了提高长周期光纤光栅对环境介质折射率的传感灵敏度,提出一种长周期光纤光栅的周期和包层半径的结构优化.基于长周期光纤光栅的耦合模理论,分析了长周期光纤光栅的周期和包层半径的大小分别与环境介质折射率传感灵敏度的关系,讨论了长周期光纤光栅的周期和包层半径对折射率传感的影响以及控制光栅周期与包层半径对折射率传感的重要性.为使优化的长周期光纤光栅具有实用性,谐振波长设计在1.55 μm的常规波长范围,经过多次摸拟实验,提出最佳优化参量为:Λ=380 μm,rcl=17 μm,对环境介质折射率从1.26~1.38不同值的实验测试,折射率传感灵敏度达到0.000 12,长周期光纤光栅的结构优化获得理想的预期效果. 相似文献
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基于光纤光栅的磁场测量新方法 总被引:9,自引:0,他引:9
提出了一种基于光纤光栅中法拉第效应和测量偏振相关损耗的直接测量磁场的新方法,给出了理论分析和实验结果.当有外加磁场时,光纤光栅中的法拉第效应使两个圆偏振光的传播常量改变,从而导致光纤光栅的偏振相关损耗的变化.仿真结果表明,外加磁场与偏振相关损耗峰值在一定的测量范围内存在线性关系,测量结果对温度变化不敏感.分析了光栅的参量对测量性能的影响.实验中得到该方案测量磁场的灵敏度为7.8e-6B/Gs,利用现有精度为10-6 dB的光矢量分析仪得到最小可测磁场为2 Gs.实验与理论吻合较好. 相似文献
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带宽调制型单光纤光栅温变无补偿位移传感 总被引:2,自引:0,他引:2
报道了利用反射谱带宽调制和光强差分探测技术实现单一光纤光栅温变无补偿位移精确测量的新方法。设计了一种结构新颖的曲臂梁位移传感装置,结合光波导理论与材料力学原理分析了光纤光栅在高斯应变作用下光栅反射谱侧向梯度展宽的成因,理论推导了特殊结构梁在外力作用下光栅反射谱带宽/反射光强与压力之间的响应关系。光栅反射谱侧向梯度展宽的同时反射光强线性增加,利用光强差分检测方法消除光源出光抖动的影响,提高了位移测量精度。基于带宽调制的光纤光栅位移传感方法免受温度变化的影响,在-10℃~80℃的温度变化范围内,测量误差小于1.2%,实现了单光纤光栅温变无补偿位移测量。 相似文献
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1 Introduction Alongperiodfibergrating (LPFG)isanovelpassivefiberelementarisinginrecentyears[1] .SeveralapplicationsofLPFGhavebeenfound ,suchas gain profileflattenedfilter,band rejectionfilter,andtemperature ,strainornewchemicalsensors[2 ,3] .ItcanbeUV writtenor… 相似文献
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In a long period fiber grating(LPFG), the forward-propagating guided mode in the core is coupled to a number of co-propagating lossy cladding modes at resonance wavelengths. Sensitivity of resonance wavelength against temperature, axial strain, and external refractive index is modeled in this paper. Schemes for temperature compensation and enhanced wavelength tuning of LPFG are proposed and analyzed. Experiments show accordant results with simulations. Temperature coefficient of the LPFG compensated by means of axial strain is below 1.8 nm/100℃. For the LPFG with polymer recoating layer, the enhanced tuning range is more than 70 nm. 相似文献
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A new method of fabricating all-fiber broadband-rejection filter based on long period fiber grating (LPFG) is proposed. The principle in the method is to make periodic asymmetrical deformation in the core of fiber without microbends by electrode discharging so as to induce periodic refractive index changes. Two kinds of filters whose rejection peak wavelength at 1550 nm and 1310 nm are obtained. The insertion loss is less than 0.6 dB and 1.4 dB respectively. The 20 dB bandwidth ranges from 10 nm to 39 nm. The backward reflection loss is extremely small (less than -70 dB). Such devices can be used as isolation filters in 1310/1550 nm WDM system and other fields. 相似文献
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