光纤传感器及其应用

您所在的位置:网站首页 光纤传感器原理及应用 光纤传感器及其应用

光纤传感器及其应用

#光纤传感器及其应用| 来源: 网络整理| 查看: 265

光纤传感器及其应用 相关推荐 ·《电测与仪表》1960年30期 ·大连理工大学 ·安徽大学 ·《电子制作》2013年08期 ·《应用激光》1983年06期 ·北京交通大学

光纤传感器及其应用光纤是20世纪后叶的重要发明之一。最初光纤的研制是以通讯为目的,经多年的研究,其技术  (本文共1页) 阅读全文>>

权威出处: 《电测与仪表》1960年30期 大连理工大学 大连理工大学 白光非本征法布里—珀罗干涉光纤传感器及其应用研究

非本征法布里—珀罗干涉(Extrinsic Fabry-Perot Interferometric,EFPI)光纤传感器由于其结构简单,体积小,可靠性好,灵敏度高,被认为具有广泛的工业应用前景。高温、高压、强电磁干扰的恶劣工业环境下温度和压力的测量是EFPI光纤传感器应用的一个重要方向。EFPI光纤传感器解调技术的测量分辨率和抗干扰能力是决定其能否胜任恶劣环境下压力、温度测量应用的关键。本文在光谱域白光EFPI光纤传感器的解调机理和EFPI光纤传感器在压力、温度和应变测量应用方面进行了深入、系统的研究,主要工作如下:实现基于HR2000型微型光纤光谱仪的光谱域白光EFPI光纤传感系统。通过稳定光源光谱的存储实现干涉光谱信号归一化,并通过存储背向瑞利散射光谱消除传输光纤对归一化过程的影响。通过Hilbert变换来实现频率域干涉光谱信号的在线归一化,使归一化过程不受光源光谱形状以及谱峰位置变化的影响。提出利用BP神经网络进行谱峰级次...  (本文共124页) 本文目录 | 阅读全文>>

权威出处: 大连理工大学 博士论文 2006年 安徽大学 安徽大学 基于纳米银膜的微振动光纤传感器及其应用的研究

膜片式微振动光纤传感器的核心技术是高灵敏度传感膜片的制作及传感膜片与探测光的耦合方式。本文使用液相化学反应生成了一种纳米银膜,使用纳米银膜设计出一种高灵敏度的微振动传感器;使用相位载波(PGC)零差解调方法,构建了一种微振动光纤传感器系统。实验结果充分证明,此传感器系统结构简单,体积小,对声压、光压的具有理想的感应灵敏度及检测线性度:此传感器可应用于声音传感、微振动传感、光压传感、光功率测量等。银膜的声压响应灵敏度为160nm/Pa,其底噪最小可检测压力灵敏度为14.5μPa/Hz1/2;其感应光功率改变量的灵敏度为5.1nm/mW。第一章:首先,介绍了光纤传感器的研究状况及膜片式光纤传感器的发展历程。其次,提出本论文研究的目的和意义。第二章:分析干涉型光纤传感器传感原理,并详细介绍了马赫曾德干涉仪的传感原理及光纤干涉仪的解调方法—相位载波(PGC)零差法的载波原理及解调原理。这是整个论文工作的理论准备。第三章:首先,介绍了金属...  (本文共68页) 本文目录 | 阅读全文>>

权威出处: 安徽大学 硕士论文 2014年 《电子制作》2013年08期 电子制作 光纤传感器及其应用研究

在现代检测及自动控制中应用广泛的光纤传感器技术在科技以及其它领域都具有十分重要的地位。这篇文章就...  (本文共2页) 阅读全文>>

权威出处: 《电子制作》2013年08期 《应用激光》1983年06期 应用激光 国家科委召开光纤传感器及其应用发展预测座谈会

1983年9月21日至26日,国家科委基础研究与新技术局在江苏省杨州市召开了光纤传感器及其应用...  (本文共1页) 阅读全文>>

权威出处: 《应用激光》1983年06期 北京交通大学 北京交通大学 基于多芯光纤的新型光纤传感器研究及应用

随着光纤传感器在当今社会中的作用越来越重要,不断提高光纤传感器的性能已经成为一种必然趋势。多芯光纤由于其具有特殊的结构,往往可以实现较好的传感性能,而且还能满足特殊的传感需求。本博士论文依托国家自然科学基金,对新型多芯光纤微结构的制作和多芯光纤传感器的应用进行了深入研究。论文的主要研究工作与创新点总结如下:1.采用全固态的双芯光纤制作了一种新型T-型锥结构的马赫-曾德尔干涉仪,该传感器的制作过程简单,适合用于微型传感应用。利用商用熔接机在双芯光纤和单模光纤之间制作了新型的T-型锥,由于双芯光纤中存在光束的多路干涉,可以利用这种模式干涉实现传感参量的测量。分别研究了传感器不同峰值处的折射率、应变和温度响应特性。对于折射率测量,在1.3388到1.3908的折射率变化范围内,折射率每变化1%就有2.4 nm的最大波长漂移。对于应变测量,该传感器最大的应变灵敏度为4.61 pm/με。而且,该传感器的温度稳定性较好,在30°C到80°...  (本文共148页) 本文目录 | 阅读全文>>

权威出处: 北京交通大学 博士论文 2020年


【本文地址】


今日新闻


推荐新闻


CopyRight 2018-2019 办公设备维修网 版权所有 豫ICP备15022753号-3