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  1. 基于工业以太网的巷道表面位移传感器设计

  2. 传统的表面位移检测方法测量精度低、测量结果无法自动上传井下光纤环网,很难实现测量结果的综合分析与利用。文章提出了一种基于工业以太网接口的巷道表面位移检测系统,较好的解决了这一问题,并重点介绍了传感器的原理及软硬件实现方案,该传感器以STC12C5A单片机为核心,利用超声波探头实现位移的精确测量,利用RTL8019AS以太网控制芯片,实现了数据通信和共享。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-08
    • 文件大小:436224
    • 提供者:weixin_38504417
  1. 基于光纤传感器的位移测量系统

  2. 基于光纤传感器的位移测量系统,姚刚,,本文介绍了一个基于光纤传感器的位移测量系统。该系统放弃了传统的Y型传感器,而采用新型的双通道传感器,有助于消除或减小环境�
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-01-11
    • 文件大小:373760
    • 提供者:weixin_38601215
  1. NI 常用传感器信号测量汇总.pdf

  2. NI 常用传感器信号测量汇总pdf,NI 常用传感器信号测量汇总分类法 型式 说明 物理型 采用物理效应进行转换 按基本效应 化学型 用化学效应进行转换 生物型 米用生物效应进行转换 按构成形式 结构型 以转换元件结构参数变化实现信号转换 物性型 以转换元件物理特性变化实现信号转换 按能量关系 能量转换型输出量直接由被测量能量转换而来 能量控制型输出量能量由外部能源提供,但受输入量控制 长度、位移、压 按输入量、温度、流量 以被测量命名〔即按用途分类) 距离 按输出量 模拟式 输出量为模拟信号(
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-10-15
    • 文件大小:726016
    • 提供者:weixin_38743481
  1. 锚杆支护巷道光纤光栅实时动态监测系统研究

  2. 基于光纤光栅FBG的传感原理,设计研制了由光纤光栅传感器构成的煤矿锚杆支护巷道实时、动态监测系统。其传感器通过光波信息可实现应变、压强、温度、位移、振动等物理量的测量,具有抗电磁干扰,无源本质安全,远距离传输以及串/并连接构成分布式测量等优点。该监测系统经煤矿井下工业性试验,取得了良好的效果。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-23
    • 文件大小:191488
    • 提供者:weixin_38629920
  1. 基于直接相位解调的双光纤法布里-珀罗位移传感器

  2. 条纹计数法的分辨率精度,而常用的高级外部差调频校准法(如相位差生成载波法,线性调频法),在光源调频过程中伴生有幅度调制和调制调制系统复杂。提出了一种基于双光纤光路相位偏移的法布里-珀罗(FP)位移传感器,原理上省去了光源调频过程,在提高检测精度的同时,成本与条纹计数法相当。位移测量实验结果表明,该传感器在0〜500μm的测量范围内,线性度为1.1%,误差界限为±3μm。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-02
    • 文件大小:619520
    • 提供者:weixin_38735544
  1. 基于布拉格光纤光栅谐振频率的实时测量

  2. 分析了一种基于布拉格光纤光栅(FBG)的高效方便的谐振频率检测系统。布拉格光纤光栅作为传感器粘贴在悬臂梁表面探测其振动,密集波分复用器(DWDM)作为波长解调器件通过透过率曲线获得布拉格光栅反射光的相对中心波长位移。通过计算机处理数据采集卡采集的实时信号获得悬臂梁多阶谐振频率。结果显示,在与传统的加速度传感器测量谐振频率进行比较时,两者结果很好地吻合。光纤光栅传感系统测得所需的1~4阶悬臂梁谐振频率在频谱上的信噪比均大于20 dB,系统的应力动态测量精度为2.45×10-9 ε/Hz,表明该系统
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-12
    • 文件大小:850944
    • 提供者:weixin_38680811
  1. 用于曲面精密检测的新型光纤三角传感器研究

  2. 基于光纤传感技术和三角测量方法,提出了一种用于曲面检测的新型光纤三角传感器.根据所设计的轮辐式接收光纤结构,可以在测量曲面与传感头间位移时,首先获取被测点处微面元的倾斜信息,以便对传感器测量值进行实时误差修正,从而解决了被测表面倾斜对坐标测量带来的影响.该传感器还能有效地消除环境光干扰、光源波动、表面反射率变化等对测量带来的影响.建立了传感器测量的数学模型.理论分析和初步的实验结果证明了系统的有效性和实用性.该传感器系统不稳定性好于0.3%,横向分辨率好于8 μm,高度分辨率好于0.1 μm.
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-11
    • 文件大小:159744
    • 提供者:weixin_38517113
  1. 基于光纤阵列的二维微角位移传感器

  2. 提出了一种基于光纤阵列的二维微角位移传感器。该传感器采用由十字形排列的光纤阵列构成的轮辐式探头结构。各接收光纤接收光强随被测角位移改变。通过对各光纤接收光强进行高斯拟合确定反射光斑中心位置。这种测量方法可以有效降低表面反射系数变化、光源波动以及环境光对测量结果的影响。由于各接收光纤对应光路损耗不同对微角位移测量精度产生影响, 提出了光路损耗的归一化修正方法。实验证明系统测量角度范围-0.16 rad~0.16 rad, 归一化修正方法使系统测量分辨率提高到了3.8×10-4 rad。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-10
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38732842
  1. 基于镀钯薄膜的微悬臂梁型光纤光栅氢传感器的设计和制备

  2. 利用微型机电系统(MEMS)加工工艺制备微悬臂梁,开发了一种由镀钯薄膜微悬臂梁和光纤布拉格光栅(FBG)组成的氢气敏光纤传感器,通过光栅波长的变化测量微悬臂梁吸收氢气时产生的位移,从而反映出环境中的氢浓度。应用弹性力学理论分析其工作原理,建立了传感器最大波长变化量与氢浓度关系的数学模型。结果表明,改变钯膜/硅悬臂梁厚度比可以提高传感器的灵敏度,厚度比为0.4时,传感器响应量最大。通过实验研究了传感器的氢响应特性,理论模型预测的最大波长变化量与实验结果十分吻合。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-09
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38667697
  1. 基于级联长周期光纤光栅的光纤布拉格光栅振动传感器的动态解调

  2. 提出一种基于级联长周期光纤光栅(CLPG)的光纤布拉格光栅(FBG)振动传感器动态解调方法。宽带光源发出的光经FBG反射后,进入到CLPG,经过CLPG调制后FBG反射光强会发生变化。通过温度测量实验对监测系统进行静态标定,再将FBG传感器粘贴于铝板表面,采用该系统监测简支铝板结构在低频和高频下的振动信号。系统采集到的动态信号时域波形及频谱与涡电流位移计的测量结果相吻合,表明该监测系统可实现2 kHz以下的动态信号测量。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-09
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:weixin_38747978
  1. 基于直接相位解调的双光纤法布里珀罗位移传感器

  2. 条纹计数法解调精度受限,而常用的高精度外差调频解调法(如相位生成载波法、线性调频法),在光源调频过程中伴生有幅度调制并且调制解调系统复杂。提出了一种基于双光纤光路相位解调的法布里珀罗(F-P)位移传感器,原理上省去了光源调频过程,在提高检测精度的同时,成本与条纹计数法相当。与已有报道的双光路结构不同的是,该传感器对两干涉光路之间相位差无严格要求,安装调节简单,降低了传感器的工艺难度。位移测量实验结果表明,该传感器在0~500 μm的测量范围内,线性度为1.1%,误差限值为±3 μm。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-09
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:weixin_38699726
  1. 基于双波长和3×3光纤耦合器的干涉测量相位解卷绕方法

  2. 将3×3光纤耦合器相位解调和数字全息中的双波长相位测量方法相结合,提出了一种适合于相位型光纤传感器并能进行大范围相位测量的相位解卷绕方法。通过利用合成波长的解卷绕相位对单一波长的卷绕相位进行补偿,得到大范围、无差错的相位变化信息。建立了基于1310 nm和1550 nm的双波长光纤迈克耳孙干涉系统,对压电位移台所产生的大范围振动进行测量,验证了该方法的可行性和有效性。与1310 nm单一波长的相位解调结果相比,该方法可使测量的光程差扩大到原来的6.5倍。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-27
    • 文件大小:7340032
    • 提供者:weixin_38689041
  1. 基于微机电系统技术的光纤加速度传感器

  2. 设计了一种基于光强调制原理和微机电系统(MEMS)技术的光纤加速度传感器。加速度传感单元为硅质矩形梁,给出了矩形梁弯曲导致的遮光板位移与接收光纤光功率差的关系以及硅质矩形梁中间位置挠度与系统加速度的关系,得到了加速度与光功率差的关系。研究结果表明,设计的光纤加速度传感器在矩形梁中间位置的挠度变化范围为0~10 μm时,相应的加速度测量范围为0~120 m·s-2,最大加速度检测值高达12g(g为重力加速度)。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-27
    • 文件大小:8388608
    • 提供者:weixin_38715008