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  1. 传感技术中的一种高精度光纤Bragg光栅传感器解调方法研究

  2. 引 言   光纤Bragg光栅(FBG)传感器是以FBG作为敏感元件的功能型光纤传感器,有广泛的应用领域。当该传感器受温度、应变等外界参量的作用时,Bragg波长会发生相应的漂移,因此,研究FBG传感器的关键问题是如何精确测量FBG反射波长漂移量。传统上一般应用光谱仪解调系统,它体积大、不易携带、不利于现场使用。近年来出现的微型光谱仪体积小、价格便宜,但其光谱分辨力只在0.1 nm数量级,远远达不到FBG解调需要的pm级的分辨力。   为了提高Bragg波长漂移量的测量精度,提出了基于F-P
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-10
    • 文件大小:157696
    • 提供者:weixin_38556737
  1. 基于重叠多光栅的动态应变传感特性研究

  2. 利用重叠多光纤布拉格光栅(FBG)反射谱的时间同步性,实现了动态或静态应变信号的高速传感与解调。给出了基于光纤F-P可调谐滤波器(FFP-TF)的重叠多FBG解调系统及其时域重构的实现方法,重叠多FBG在FFP-TF三角波扫描电压与动态应变信号测量时产生时域上等间隔分布的传感脉冲,解调系统采用质心法硬件解算并结合平滑滤波的方法可满足速度与解调精度的同时测量需要。在重叠双FBG与500Hz FFP-TF扫描速率条件下可产生2kHz的传感脉冲,动态应变信号的测量带宽相对于单FBG解调系统提高了4倍,
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-20
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38666753
  1. 基于F-P滤波器光纤光栅解调系统

  2. 基于F-P滤波器光纤光栅解调系统
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-23
    • 文件大小:811008
    • 提供者:weixin_38737751
  1. 基于可调谐F-P滤波器的FBG波长解调系统的动态实时校准方法

  2. 为减小可调谐法布里-珀罗(F-P)滤波器驱动元件的温度漂移及非线性导致的光纤布拉格光栅(FBG)波长解调误差,在分析比较串联型和并联型两种校正方案基础上,提出了一种改进型串联实时校准方法。设计了具备高热稳定性且内部温度分布均匀的参考光栅模块,通过实时测量紧贴参考光栅埋入的高精度热电阻温度值及事先标定的4支参考光栅波长与热电阻温度值对应关系,获取4个精确波长参考点,在每次扫描时实时校准可调谐F-P滤波器透射波长与驱动电压函数关系。实验结果表明采用改进的动态实时校准方法解调FBG波长的最大误差为±3
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-21
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:weixin_38557757
  1. 基于FPGA的FBG温度传感器解调系统设计

  2. 提出一种针对光纤布拉格光栅(FBG)温度传感器的解调系统设计。基于直接数字合成器(DDS)原理,利用现场可编程门阵列(FPGA)构成可调法布里珀罗(F-P)滤波器的驱动电压,电压峰峰值可达10 V。提出利用FPGA控制多个模/数(A/D)转换器来流水线式读取数据构成采集模块,实现四通道检测。为增加解调的实时性,实现实时校准功能,摒弃常用的参考光纤,引入梳状滤波器。对FBG进行定标,并在30 ℃~100 ℃间对所设计的解调系统进行检测,利用电子温度计与光谱仪同时检测,比较两组数据来对设计的解调系统
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-13
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:weixin_38747818
  1. 基于宽谱光源的光纤传感波长解调系统的研究

  2. 研究制作了基于宽谱光源的光纤传感波长解调系统, 以多光纤光栅作为波长参考基准、采用可调谐光纤法布里-珀罗(F-P)滤波器作为波长扫描器件。系统中采用三次多项式拟合的方法对滤波器锯齿波的扫描电压与透射波长关系曲线进行非线性拟合, 解决可调谐光纤F-P滤波器的电压—波长非线性关系对系统测量带来的较大误差问题, 实现波长的高精度解调。采用五光纤光栅做波长参考, 单根光纤光栅传感器的解调实验结果表明:待测光纤光栅布拉格波长短期测量分辨率为3.5 pm, 长期测量稳定性为7 pm。采用该系统对光纤非本征法
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-10
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38710578
  1. 扫描激光波长查询系统的研究

  2. 研究了一种基于高精度气体HCN吸收池为波长参考和以扫描激光器为光源的波长查询系统,并通过多通道高速同步数据采集卡实现6通道传感信号的同步采集。系统中通过定位最大间隔谱线位置的方法,实现了吸收池其它谱线位置的快速、高精度定位,从而实现扫描波长的高精度、实时标定,解决可调谐光纤法布里珀罗(F-P)滤波器的电压波长非线性关系对系统测量精度的影响。采用该系统对光纤光栅传感器的波长解调实验表明,波长的测量分辨率达到1.6 pm,长期波长测量重复性达到3.4 pm,该系统能够实现高精度波长查询。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-10
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38559569
  1. 用于体温心音检测的光纤布拉格光栅波长解调方法

  2. 提出一种用于智能服装中体温与心音同步检测的光纤布拉格光栅(FBG)波长解调方法。基于可调谐法布里珀罗(F-P)滤波器实现了分布式多光纤光栅的高精度静态波长解调和单光纤光栅的高速动态波长解调。利用梳状滤波器实现F-P控制电压与输出波长关系的实时校准,提高了静态波长解调的精度。通过在控制电压中加入扰动信号,使F-P滤波器中心波长在工作点处保持稳定,实现长时间的动态解调。实验结果表明所设计的解调系统静态波长解调精度可达±5 pm,重复性在5 pm以内。动态波长解调范围理论值为225 pm,实测可达20
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-09
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:weixin_38751014
  1. 高速高分辨率光纤布拉格光栅传感系统的解调技术

  2. 提出使用基于半导体光放大器(SOA)的环形激光器与可调谐光纤型法布里珀罗(F-P)滤波器作为扫描光源的光纤布拉格光栅(FBG)解调方案,综合使用梳状滤波器与乙炔气体的吸收谱进行谱线标定,采用数字信号处理算法进行时域滤波与3 dB功率寻峰算法。实验证明,该解调方案可以同时实现对超过1000个温度FBG,或240个应变传感光栅进行解调,解调频率达到1000 Hz,波长分辨率达到0.5 pm,温度检测精度达到0.05 ℃,应变检测精度达到0.6 με。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-08
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:weixin_38682279
  1. 基于微结构法布里-珀罗干涉仪的光纤光栅脉搏波解调方法

  2. 提出了一种基于微结构法布里-珀罗干涉仪(MS-FPI)的光纤光栅(FBG)脉搏波解调方法。所提出的MS-FPI由单模光纤和光子晶体光纤(PCF)熔接而成, 通过特殊的工艺在熔接端面形成微气泡构成布里-珀罗(F-P)腔, 其尺寸约为48 μm。该MS-FPI经再涂覆后具有较好的机械强度, 可作为纱线织入织物。其干涉谱在弯曲直径4 cm范围内, 基本保持不变, 且具有极低的温度灵敏度, 适合作为解调滤波器。对该波长解调方法进行理论分析和实验研究,结果表明,所设计的解调系统在FBG脉搏波范围内可实现线
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-04
    • 文件大小:6291456
    • 提供者:weixin_38678796
  1. 一种混合式光纤物理和化学传感系统

  2. 报道了采用Fabry-Perot(F-P)可调谐光滤波器和掺铒光纤放大器(EDFA)构建混合式光纤物理和化学传感系统。系统具有开环和闭环两种结构,采用1×2光开关进行相互切换,可分别实现物理和化学参量的准分布式、高灵敏度传感。在开环系统中,EDFA作为宽带光源,光纤Bragg光栅(FBG)为传感器,F-P可调谐光滤波器通过波长扫描实现FBG光谱采集,进而解调得到应变、温度等物理量。在闭环系统中,EDFA和F-P可调谐光滤波器构成环腔光纤激光器,将基于C-lens设计的传感气室放入光纤谐振腔内,激
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-25
    • 文件大小:3145728
    • 提供者:weixin_38666232
  1. 一种高光纤Bragg光栅传感器解调方法研究

  2. 引 言   光纤Bragg光栅(FBG)传感器是以FBG作为敏感元件的功能型光纤传感器,有广泛的应用领域。当该传感器受温度、应变等外界参量的作用时,Bragg波长会发生相应的漂移,因此,研究FBG传感器的关键问题是如何测量FBG反射波长漂移量。传统上一般应用光谱仪解调系统,它体积大、不易携带、不利于现场使用。近年来出现的微型光谱仪体积小、价格便宜,但其光谱分辨力只在0.1 nm数量级,远远达不到FBG解调需要的pm级的分辨力。   为了提高Bragg波长漂移量的测量精度,提出了基于F-P可调
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-19
    • 文件大小:187392
    • 提供者:weixin_38650379