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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 562 毫秒
1.
分布式光纤拉曼散射测温技术的进展   总被引:3,自引:0,他引:3  
分布式光纤拉曼散射温度传感器系统(Distributed Optical Fiber Raman Temperature Sensor,DOFRTS),是一种实时、在线、多点光纤温度测量系统,一种用于实时测量空间温度场的高新技术,已成为工业过程控制中的一种新的检测方法与技术。在系统中光纤既是传输媒体又是传感媒体,利用光纤背向拉曼散射的温度效应,  相似文献   

2.
基于光频域布里渊散射的全分布式光纤应变传感器的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
根据光纤受到拉伸应变时布里渊散射频移改变的特性,提出了基于光频域反射法的分布式光纤应变测量系统,系统采用了光纤光栅法布里-珀罗干涉仪对布里渊频移进行直接测量的新方法,并给出了实验系统及实验结果,表明了该方案的可行性。  相似文献   

3.
为快速、准确、方便地进行光纤端面几何参数的测量,在数字图像采集和处理的基础上,研究和设计了光纤端面参数自动化测量系统。介绍了采用图像处理方式进行光纤端面几何参数自动测量的基本原理。对比了Canny边缘检测法和高通滤波法对光纤图像进行边缘检测的效果,体现出高通滤波在光纤端面图像处理中的优势。针对普通光纤、保偏光纤和光子晶体光纤不同的端面形状,设计出利用图像处理方法自动测量各种光纤端面几何参数的软件系统。结果表明该系统可有效地测量出各类光纤端面的几何参数。  相似文献   

4.
分布式光纤Bragg光栅振动加速度测量及其系统的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文基于连续波调频、波分、光纤光栅测量等技术,利用分布光纤光栅阵列设计了加速度实时测量系统。系统中,利用微机械技术设计加速度测量探头;应用连续波调频技术、波分技术实现串、并联光栅信号的解调。应用扫描滤波技术实现信号的辨识。本研究可完成低频微振动加速度信号多点测量。  相似文献   

5.
30km分布光纤温度传感器的空间分辨率研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
分布光纤温度传感器是一种比较新型的传感器系统,它可以实时测量空间温度场的分布。空间分辨率是分布光纤温度传感器的一个重要参数。在30km分布光纤温度传感器系统的研制过程中,对系统的空间分辨率进行了优化设计。入射激光脉冲的宽度决定了系统空间分辨率的上限。光电接收系统和电系统的带宽也会影响系统的空间分辨率。电系统的带宽必须和激光脉冲的宽度相匹配。系统的空间分辨率既可以直接测量,也可以通过测量光纤末端菲涅尔反射的半宽度来间接测量。经过优化设计,在30km的系统中,空间分辨率达到了3m。  相似文献   

6.
建立了一种利用光纤测量技术实现燃气轮机动态间隙检测的实验系统,详细描述了系统的构成。实验结果表明,该实验系统能够实现对燃气轮机内部环境恶劣、高温、转速高达10000转/min的叶顶间隙的测量,所得到的数据重复性好。规律一致,说明该光纤测量系统有足够的精度,在燃气轮机、汽轮机等旋转机械的动态间隙监测领域有着广泛的应用前景。  相似文献   

7.
以光纤传感原理为基础,采用一种强度补偿型反射式光纤位移传感器,借助光纤本身的优势,实现涡轮机轴向位移的实时监测。系统包括光源及其驱动电路、光纤传输通道、信号处理电路和信号输出系统。通过双路接收的方法消除因光源发光功率波动、光纤损耗变化以及环境干扰光等因素对测量结果的影响。采用稳压源驱动和温度补偿保证光源发光的稳定性,进行转速监测以补偿速度变化引起的误差。采用单片机完成被测信号的识别和处理,提高了测量的精度。  相似文献   

8.
介绍了超导转子旋转驱动原理以及应用在超导转子旋转装置中的一种光纤传感测量系统。光纤传感测量系统包括微位移光纤传感器、转速光纤传感器、电机控制光纤传感器和信号读取图形,该系统能够进行转子悬浮微位移和旋转速度的测量并提供转子旋转所需的控制信号。在4.2K低温下进行了转子悬浮旋转实验,超导球形转子悬浮微位移测量分辨率为10μm,转子转速达到了1013rpm。实验结果为进一步应用光纤传感测量系统精确监控超导转子工作姿态提供了参考。  相似文献   

9.
设计了一种用于光纤光栅传感测量网络的数据采集系统.给出了系统的基本电路连接围,详细分析了信号的检测.放大.滤波及转换处理,该系统较好地应用到光纤光栅传感测量实验中。  相似文献   

10.
报导了高性能的红外光纤传输特性测量系统(装置)。它是关于红外光纤研究的主要测试工具。该系统包含两个部分:第一部分是一台高稳定性和高分辨率的可调谐CO2激光器,激光器采用特殊结构的全外腔光栅腔形式,并由具有优良热稳定性的花岗石底座构成胶体支承隔离区,以确保输出功率和波长的高稳定性.为提高谱线分辨率,对光栅腔进行了理论分析和实验研究,并提出分辨率的理论公式:因此,激光器具有优良特性:可调谐波长区域9~11μm,分辨率0.96cm-1,单线功率>5W,稳定性<±1.5%。第二部分是光纤传输损耗测量系统,包括:分光片、聚焦器、光纤耦会头、光纤平台、HeNe激光同光路指示、信号综合处理器等。同时测出入射到光纤的光功率和透出光纤的光功率,即可由公式:计算光纤传输损耗a。该测量系统具有精度高、稳定可靠性好、自动化程度高等特点。我们可为所需单位提供全套装置或其中的主要部件。  相似文献   

11.
烟尘浓度检测是环境监测的一项重要内容。本文介绍一种以8031单片机为核心,采用光散射法测定烟尘浓度的自动检测系统,为高浓度烟尘及其它粉尘的测量提供一种有效的检测手段。本系统可作为环保部门的执法工具。  相似文献   

12.
烟尘浓度是大气环境质量监测的一项重要指标,本文介绍了一种检测烟尘浓度的常用方法 -光散射法,设计了一种基于ARM嵌入式设备的烟尘浓度在线监测系统,完全可以通过搭载Android系统的智能手机来实时监测烟尘浓度,相比传统的人工监测,它具有更大的移动性、便捷性。本文主要讨论了监测系统的软件部分设计,首先利用无线网络接收传感器采集到的数据,然后进行分析计算并在手持设备上存储和绘制动态曲线,这种方法比起传统的有线连接的监测设备更加灵活。  相似文献   

13.
数字图像处理技术在混合效果测试中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了运用MATLAB处理二元混合物数字图像、测量混合物混合组分浓度的方法。从理论上阐述了该方法的可行性。理论分析表明该方法只适用于三元混合物和二元混合的情况。  相似文献   

14.
微机化的超声液体浓度在线检测仪   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文介绍了一种超声波液体溶液浓度的在线检测方法,并研制了相应的以单片机和计算机为核心的在线检测仪,计算机中的溶液成份数据库中存贮了多种溶液的声时,温度及浓度关系曲线,检测时可根据存贮的曲线反演出浓度;溶液成份数据库为开放系统,用户可自己添加数据库中没有的关系曲线,从而可检测该溶液浓度;仪器采用了声时、声幅衰减及数字处理技术联合排除气泡干扰方法,增强了仪器的稳定性;仪器采用了主精度测声时方法,以提高浓度测量精度,计算机提供了数据查询及图形处理等功能,极大地方便了用户生产管理。  相似文献   

15.
随着小区智能化的发展,对其配套设施也提出了更高的要求。而煤气泄漏具有巨大的危害性,需要对煤气泄漏进行实时的精确监控。文章详细介绍了一种基于单片机技术的煤气智能监控系统,它具有报警限设定、声光报警、现场浓度动态显示等功能,而且具有自动关闭煤气管道阀门、向上位机报警、按键开启阀门的功能。该系统经过多次实际运行,精确度、灵敏度和稳定性均达到设计要求,且造价更低,操作更加方便。  相似文献   

16.
高次谐波对低压无功功率自动补偿装置的危害及预防措施   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对实际运行中低压无功补偿失效的原因分析 ,论证了谐波污染对无功功率补偿的影响 ;提出了谐波污染程度的简易估算方法及相应的抗谐措施 ,这些方法有效易行 ,在工程设计中有很强的实用价值  相似文献   

17.
介绍了用轮廓仪测量轴承套圈沟位置的新方法并改进了原有的方法,解决了用传统方法无法测量某些套圈沟位值的难题。  相似文献   

18.
混沌测量的一种改进方案   总被引:35,自引:3,他引:32  
本文提出了混测量的一种新的改进方法,使该混沌测量与已有的测量系统相比,具有更好的线性度,它对测量电路参数要求不高,在电路参量产生变化的情况下,其测量准确度仍能保持不变,这是一种全新的测量原理,是一个值得为之努力研究的方向。  相似文献   

19.
针对复杂铸件尺寸大,结构复杂,槽、腔多,测量时需兼顾测量效率和槽腔可测性的特点,提出了一种大视场双目光栅测量子系统和小视场光栅测量子系统相结合的立体视觉测量方法。该方法使用前者测量复杂铸件的外部可测部分;使用后者测量复杂铸件的槽腔等被遮挡部分。建立了两个测量子系统的数据拼接模型,给出了数据拼接模型参数的定标方法。最后,通过实验验证了该方法的可行性。实验结果表明:该系统测量数据拼接的均方根误差(RMSE)为0.22 mm,满足复杂铸件测量的精度要求。相比传统测量方法,该方法兼顾了测量复杂铸件速度快和可以灵活测量槽腔等被遮挡部分的特点,对工程应用具有实际指导意义。  相似文献   

20.
以电力线载波专用芯片PL3106为核心,开发出一种成本低、兼容性强的监控分站。该监控分站具有16路测量信道,每一路测量信道可以测量4种标准信号中的任意一种。监控分站能控制井下部分设备,采用电力线载波技术与井上总站进行通信,节约了布线成本,可以作为绝大部分现存的监控分站的替代品推广使用。  相似文献   

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