更新日期: 2025-02-18

光纤F-P解调的双参数光纤光栅传感系统

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光纤F-P解调的双参数光纤光栅传感系统 4.5

介绍了一种利用光纤F-P滤波器解调的、可同时测量应变及温度两种参数的光纤光栅传感系统。将一个光纤光栅的长度分成相等的两部分,其中一部分的两端固定在一块钢板上,另一部分处于自由状态。根据这两部分光纤光栅对应变及温度的不同感应,实现对应变及温度的同时测量。可利用波分复用技术实现对分布式应变及温度的测量。应变、温度的测量分辨率分别可达1.3με及0.12℃。

光纤传感、光纤光栅、光纤光栅传感

光纤传感、光纤光栅、光纤光栅传感

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光纤传感、光纤光栅、光纤光栅传感 光纤传感技术由于光纤不仅可以作为光波的传输媒质,而且光波在光纤 中的传播时表征光波的特征参量(振幅、相位、偏振态、波长等)因外界因素 (如温度、压力、磁场、电场、位移等)的作用而间接或直接地发生变化,从 而可将光纤用作传感器元件来探测各种待测量(物理量、化学量和生物量), 这就是光纤传感器的基本原理。光纤传感技术的分类光纤传感器可以分为传 感型(本征型)和传光型(非本征型)两大类。利用外界因素改变光纤中光的 特征参量,从而对外界因素进行计量和数据传输的,称为传感型光纤传感器, 它具有传感合一的特点,信息的获取和传输都在光纤之中。传光型光纤传感器 是指利用其它敏感元件测得的特征量,由光纤进行数据传输,它的特点是充分 利用现有的传感器,便于推广应用。这两类光纤传感器都可再分成光强调制、 相位调制、偏振态调制和波长调制等几种形式。光纤传感器的特点1、

光纤光栅传感的解调方法

光纤光栅传感的解调方法

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2006年第2光通信技术 中文核心期刊 光纤光栅传感的解调方法 王向宇,乔学光,李明,贾振安,刘钦朋,李婷 (西安石油大学陕西省光电传感测井重点实验室,西安710065) 专题聚焦 摘要:介绍了光栅传感系统的组成,分析了常用的三 种光源:ld、led和掺铒光源的性能。描述了在光栅解 调中常用的滤波法、干涉法、可调谐激光扫描法、啁啾 光栅检测法、光栅色散法等几种信号解调技术并进行 了简要的评述。 关键词:光纤光栅;光源;传感;解调 中图分类号:tn929.11文献标志码:a 1引言 光纤传感器是利用光在光纤中传播引起光干涉、 衍射、偏振、反射、损耗等物理特征的变化,进行各种 物理测量的装置和器件。波长调制型的光纤光栅传感 器具有许多独特的优点:抗干扰能力强;传感头结构 简单(尺寸小,易于集成);利用波分复用技术可形成

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光纤光栅传感信号的解调问题

光纤光栅传感信号的解调问题

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光纤光栅传感信号的解调问题 4.5

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光纤光栅传感器光纤光栅传感器

光纤光栅传感器光纤光栅传感器

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光纤光栅传感器光纤光栅传感器 4.8

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匹配光纤光栅温度传感解调系统

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匹配光纤光栅温度传感解调系统 4.7

第32卷第1期 2006年1月                光学技术 opticaltechnique                 vol.32no.1 jan. 2006   文章编号:100221582(2006)0120105203 匹配光纤光栅温度传感解调系统 ξ 张治国,余重秀,罗映祥,王葵如,张民,叶培大 (北京邮电大学电子工程学院光通信与光波技术教育部重点实验室,北京 100876) 摘 要:实验了一种基于一维调节器的光纤光栅静态温度(温度缓变)探测系统。在系统中,一维调节器与步进电 机相连,步进电机由pc(计算机)通过plc(可编程逻辑控制器)进行控制,匹配光纤光栅被固定在一维调节器上用来解 调增敏光纤光栅传感器探测到的温度信号,匹配光栅的bragg周期可通过

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光纤光栅传感器实时解调系统

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光纤光栅传感器实时解调系统 4.5

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利用WDM光纤耦合器的光纤光栅传感解调技术 利用WDM光纤耦合器的光纤光栅传感解调技术 利用WDM光纤耦合器的光纤光栅传感解调技术

利用WDM光纤耦合器的光纤光栅传感解调技术

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利用WDM光纤耦合器的光纤光栅传感解调技术 4.7

根据wdm光纤耦合器波长解调方案的工作原理、偏振特性以及影响系统波长分辨力的因素,提出一种改进的利用wdm光纤耦合器的光纤光栅传感解调技术。该技术在原技术的基础上,采用偏振控制器控制入射光偏振状态,提高了解调的精度和稳定性。对wdm光纤耦合器的多次波长扫描结果表明,采用偏振控制器后,其波长误差可减小到5pm左右。实验采用1540/1560nm的wdm光纤耦合器对单点光纤光栅应变传感器进行静态解调,结果表明:按此技术开发的解调系统具有0.01nm波长分辨力和10nm的波长线性解调范围。

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基于级联长周期光纤光栅的光纤布拉格光栅解调系统 基于级联长周期光纤光栅的光纤布拉格光栅解调系统 基于级联长周期光纤光栅的光纤布拉格光栅解调系统

基于级联长周期光纤光栅的光纤布拉格光栅解调系统

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基于级联长周期光纤光栅的光纤布拉格光栅解调系统 4.5

提出了一种基于级联长周期光纤光栅的光纤布拉格光栅解调系统。级联长周期光纤光栅作为边沿滤波器,利用它的一个线性区监测单个光纤布拉格光栅传感信号。该系统具有结构简单、价格低等优点,但易受光源抖动及系统其他不稳定因素等带来的系统噪声的影响。为消除系统噪声带来的不利影响,对该系统进行了改进。改进系统利用级联长周期光纤光栅的两个线性区同时监测两个光纤布拉格光栅传感信号。分别用原系统及其改进系统对温度进行监测,实验的温度测量范围为-70~-115°c。原系统的灵敏度为0.49mv/°c,温度分辨率为0.5°c;改进系统的灵敏度为0.86mv/°c,温度分辨率为0.3°c。实验结果表明改进系统能有效消除系统噪声,提高系统的精度。

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基于衍射光栅的光纤光栅传感器解调系统研究 基于衍射光栅的光纤光栅传感器解调系统研究 基于衍射光栅的光纤光栅传感器解调系统研究

基于衍射光栅的光纤光栅传感器解调系统研究

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基于衍射光栅的光纤光栅传感器解调系统研究 4.6

研究并实现了一种基于双衍射光栅的光纤布拉格光栅(fbg)传感器解调系统。该解调系统的光路由准直镜、衍射光栅、柱面反射镜和光电探测器等器件组成。通过准直镜后不同波长的平行光束经过衍射光栅后在空间展开,通过柱面反射镜聚焦在光电探测器成像面上。该光路通过采用两块衍射光栅的方法在减小解调系统尺寸的同时提高光学空间分辨力,采用线阵探测器替代扫描机构从而简化系统结构。从理论上分析了光束经过该系统后的空间光强分布,根据光强的高斯分布采用多项式拟合的方法实现了反射光谱峰值定位算法。通过与高精度光谱仪的测量结果对比表明,该解调方法具有较高的波长解调精度和稳定性。

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光纤光栅传感器的信号解调技术

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光纤光栅传感器的信号解调技术 4.5

阐述了光纤光栅传感系统的信号解调技术,光纤光栅传感器的信号解调技术的实际应用提供了理论依据。

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光纤光栅传感解调器在结构健康监测中的应用

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光纤光栅传感解调器在结构健康监测中的应用 4.5

第!"卷第!期武汉理工大学学报#信息与管理工程版$%&’!"(%’! !))*年!月+,-.(/0,12-345(1,.6/35,(76/(/8969(39(85(99.5(8:1;?))@a?bbc4!))*:)!a))?@a)b 收稿日期>!))da)ea)@’ 作者简介>肖纯4?e@)a:f女f湖南娄底人f武汉理工大学自动

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基于LabVIEW的光纤光栅传感监测软件

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基于LabVIEW的光纤光栅传感监测软件 4.5

基于labview的光纤光栅传感监测软件 摘要:基于labview的光纤光栅传感监测软件,可 以实现数据采集、存储、显示和报警等功能。该软件界面清 晰易懂、使用方便、功能扩展性强、运行稳定,可以在安全 监测方面发挥重要的作用,同时推进了光纤光栅传感器在生 活中的应用。 关键词:光纤光栅传感器;虚拟仪器;数据库 中图分类号:tp311文献标识码:a 随着技术的发展,光纤光栅传感器广泛地应用在各个领 域,如电力电网、桥梁隧道、石油化工、航空航天,实现了 高精度、远距离、分布式和长期性监测的技术要求。本文针 对光纤光栅传感系统,提出了一种基于虚拟仪器技术的监测 软件的设计与实现方法。为实际工程的管理提供了更加可靠 的技术保障,具有广阔的应用前景。 1光纤光栅传感技术 光纤光栅是利用紫外光改变光纤材料性质,在光纤上制 作成的一种光学无源器件,光纤光栅传感技术是利用测量环 境对光

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光纤光栅形状传感器的研究 光纤光栅形状传感器的研究 光纤光栅形状传感器的研究

光纤光栅形状传感器的研究

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光纤光栅形状传感器的研究 4.4

传感器总长810mm,直径为2.5mm,4根光纤布喇格光栅(fiberbragggrating,fbg)互成90°分布在用记忆合金丝(shapmemoryalloy,sma)做基材的表面.通过在波分复用的基础上添加光时分复用来改进传感网络布置,提高测量精度;同时,设计了一套封装装置来确保封装时fbg与基材之间的准确定位以及黏结剂能够均匀的涂覆在基材和fbg表面,提高传感器的封装精度.实验结果表明,该fbg形状传感器的测量精度为3.1%.

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光纤光栅传感器的应用

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光纤光栅传感器的应用 4.7

光纤光栅传感器的应用 一、光纤光栅传感器的优势 与传统的传感器相比,光纤bragg光栅传感器具有自己独特的优点: (1)传感头结构简单、体积小、重量轻、外形可变,适合埋入大型结构中, 可测量结构内部的应力、应变及结构损伤等,稳定性、重复性好; (2)与光纤之间存在天然的兼容性,易与光纤连接、低损耗、光谱特性 好、可靠性高; (3)具有非传导性,对被测介质影响小,又具有抗腐蚀、抗电磁干扰的特 点,适合在恶劣环境中工作; (4)轻巧柔软,可以在一根光纤中写入多个光栅,构成传感阵列,与波分 复用和时分复用系统相结合,实现分布式传感; (5)测量信息是波长编码的,所以,光纤光栅传感器不受光源的光强波 动、光纤连接及耦合损耗、以及光波偏振态的变化等因素的影响,有较强的抗 干扰能力; (6)高灵敏度、高分

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光纤光栅传感器的设计 光纤光栅传感器的设计 光纤光栅传感器的设计

光纤光栅传感器的设计

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光纤光栅传感器的设计 4.6

基于压电陶瓷的光纤光栅传感器的设计。主要方法是利用改变压电陶瓷的相关封装的新结构,再结合光纤光栅而制成的电压传感器。由实验结果得出:在0~160v的电压范围内,中心波长的变化与该传感器两端的电压的改变有很好的线性关系,线性拟合度可达0.99,线性调谐的波长范围约为1.6nm。

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基于双光纤光栅的加速度传感探头结构的设计 基于双光纤光栅的加速度传感探头结构的设计 基于双光纤光栅的加速度传感探头结构的设计

基于双光纤光栅的加速度传感探头结构的设计

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基于双光纤光栅的加速度传感探头结构的设计 4.6

分布式光纤光栅加速度传感技术对微弱振动测量分析及其故障诊断具有重要的实用价值。采用副载波调频、波分复用技术提出了一种分布式光纤布喇格光栅加速度测量系统,并进行了基于双光纤布喇格光栅的加速度传感探头结构的设计。该传感探头具有尺寸小,质量轻,不受电磁干扰等优点,有较高的测量灵敏度和分辨率,而且能自动消除温度噪声和相位噪声的影响。

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光纤光栅传感器及其应用 光纤光栅传感器及其应用 光纤光栅传感器及其应用

光纤光栅传感器及其应用

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光纤光栅传感器及其应用 4.8

本文通过对光纤结构及原理的了解,解释了光纤中光波传播的主要特点。在了解了光纤光栅传感器构造及工作原理的同时,以钢板-混凝土结构材料为实验模型,利用光纤光栅传感器作为检测仪器,通过在钢板-混凝土材料构成的桥面上布置不同数量和种类的fbg,同时认为施加不同载荷,观察fbg的检测结果和检测数据。实验证明,光纤光栅传感器对于钢板-混凝土组成的结构进行的无损检测,其安全系数和检测效率较其他无损检测技术具有明显的优势。

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光纤光栅传感技术及其应用研究 光纤光栅传感技术及其应用研究 光纤光栅传感技术及其应用研究

光纤光栅传感技术及其应用研究

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光纤光栅传感技术及其应用研究 4.4

随着科学技术的发展,传感技术也是得到质的飞跃,光纤光栅传感技术与传统传感技术相比有着很多优势,因此在很多行业中得到了应用。文章就对光纤光栅传感技术做一个简单地分析,同时介绍了其在一些领域的具体应用。

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倾斜光纤光栅风力传感实验研究 倾斜光纤光栅风力传感实验研究 倾斜光纤光栅风力传感实验研究

倾斜光纤光栅风力传感实验研究

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倾斜光纤光栅风力传感实验研究 4.4

基于碳纳米管涂覆的倾斜光纤光栅是一种理想的低成本热线式风力传感器,其可以用来进行风力的实验测量。针对输入倾斜光纤光栅的不同功率以及碳纳米管涂覆厚度这两方面,设计不同的风力实验设计与测量,并获得中心波长与风力变化的最终关系。通过对实验结果曲线进行分析,得到实验结论:在适当范围内,激光功率越高,涂覆厚度越厚,灵敏度越高,风力传感实验效果越好。通过实验,使学生了解基于光纤的新型热线式风力传感的工作原理,将理论与实践相结合,激发学生对光纤传感前沿应用的兴趣和积极性。

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基于光纤光栅的光纤电流传感 基于光纤光栅的光纤电流传感 基于光纤光栅的光纤电流传感

基于光纤光栅的光纤电流传感

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基于光纤光栅的光纤电流传感 4.8

将光纤光栅(fbg)封装入以超磁致伸缩材料(gmm)与永磁体构成的传感基座内形成系统核心传感部件,并将其放置于电流形成的磁场中,构成电流传感器。利用光纤迈克尔逊干涉仪(mi)对fbg波长的变化进行解调,从而获得被测交流电流信号。实验结果表明,检测幅值100a~2000a的交变电流时,该传感器对交变电流具有良好的线性响应。

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双简支梁结构光纤光栅加速度传感探头的设计 双简支梁结构光纤光栅加速度传感探头的设计 双简支梁结构光纤光栅加速度传感探头的设计

双简支梁结构光纤光栅加速度传感探头的设计

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双简支梁结构光纤光栅加速度传感探头的设计 4.8

采用双简支梁结构设计了一种光纤光栅加速度传感探头,探头弹性系统由双简支梁、双光纤光栅、质量块等组成。采用差动补偿法解决了光纤光栅传感器温度与应变交叉敏感问题。该探头结构简单,线性度好,一阶谐振频率达到525hz,不受电磁干扰,不受光路功率波动和相位噪声影响,且测量灵敏度是单光纤光栅传感器的2倍。

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光纤光栅位移传感器

光纤光栅位移传感器

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光纤光栅位移传感器 4.7

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缆索内置光纤光栅应变传感器研究 缆索内置光纤光栅应变传感器研究 缆索内置光纤光栅应变传感器研究

缆索内置光纤光栅应变传感器研究

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缆索内置光纤光栅应变传感器研究 4.8

针对缆索局部埋植传感器测试索力的特殊要求,特制光纤光栅应变传感器,传感器封装保证光纤光栅植入缆索的成活率,减敏结构设计保证缆索索力测试的大应力监测要求。针对应变传感器与钢丝的2种连接方式,即传统的结构胶连接和特制的抱箍机械连接方式进行了张拉性能测试。由标定的传感器力敏系数可知,在钢丝产生5000×10-6的应变变化下,光纤光栅实际中心波长变化不超过2900pm,达到了减敏效果,传感器可以满足大索力长期测试要求。

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光纤光栅及其在传感器中的应用 光纤光栅及其在传感器中的应用 光纤光栅及其在传感器中的应用

光纤光栅及其在传感器中的应用

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光纤光栅及其在传感器中的应用 4.5

采用耦合波理论分析了光纤光栅对光的反射机理及其传感原理,提出了光纤光栅在温度测量和位移测量中的应用方案,给出了实验结果,展望了光纤光栅在光纤传感和光纤通信方面的应用前景.

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叶剑超

职位:木门结构工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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