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71.
光纤Bragg光栅压力传感特性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出了以半导体硅材料作为光纤Bragg光栅(FBG)衬底的FBG压力传感密封型结构,并对其压力传感特性进行了研究,结果表明:FBG的中心反射波长漂移对压力呈现良好的线性响应特性,在0~35MPa的测压范围内,压力调谐灵敏度为0.034 nm/MPa,有良好的机械性能和稳定性能。通过对实验数据的拟合分析表明:采用这种材料,其中心波长和压力变化有着好的线性拟合度和重复性,且迟滞很小,它们的相关系数都达到0.99,在光传感领域具有实用价值。  相似文献   
72.
光纤Bragg光栅高压传感研究   总被引:3,自引:1,他引:3  
通过采用特殊压力管封装光纤Bragg光栅(FBG),分析了压力管结构封装FBG的压力响应特性。在0~40MPa压力范围,进行了加压和减压的高压实验。推导了传感器波长与压力间的关系,得到了压力响应灵敏度的解析表达式。实验结果表明:FBG的压力灵敏度为-0.0377nm/MPa,其中心波长与压力变化有着良好的线性关系和重复性,且迟滞性好。  相似文献   
73.
一种实用的光纤Bragg光栅压力传感器   总被引:1,自引:1,他引:0  
设计了一种弹性圆筒为衬底的光纤Bragg光栅(FBG)压力传感头,采用参考光栅补偿温度变化对FBG测量压力的影响。在温度为20~100℃、压力为0~20MPa的范围内测试了传感器的特性,并给出了修正温度变化后压力引起波长漂移的实验曲线。结果表明,传感器压力灵敏度为-0.0127nm/MPa,其绝对值约是裸FBG压力灵敏度的4倍,实现了压力增敏。传感头采用密封设计,避免了液体和气体的渗漏,通过选择不同的内径和壁厚,可调整传感头的量程和灵敏度。  相似文献   
74.
贾振安  李亚港  姚健 《红外》2024,45(4):39-45
光纤传感技术作为当前热门技术之一,在工程监测领域有着许多重要应用。通过探讨光纤传感技术在工程形变监测中的应用案例,展示了其在工程监测领域的重要性。光纤传感技术利用光纤作为传感元件,可以实现对形变的连续、实时监测,并提供高精度的监测数据。通过布设应变光缆和温度补偿光缆,在合璧津高速公路K134段高架桥上进行了监测实验。结果表明,光纤传感技术能够准确评估结构的变形情况,并通过温度补偿算法消除了温度变化对数据的影响。通过几何方法计算沉降位移,可以实现对沉降位移的估算。  相似文献   
75.
采用单程后向结构,通过优化掺铒光纤的长度及抽运功率等参量,并尽量提高熔接效率,实现了一种功率达28.58mW(14.56dBm)的高功率宽带光源,在1525-1565nm之间功率高达27.34mW(14.37dBm)。在未加任何滤波器的情况下,其3dB带宽为31.2nm。对一根光纤中前向与后向光光谱特点进行分析比较。结果表明,用一段光纤和一只二极管可实现C L波段的宽带高功率光源,结构紧凑,成本低。  相似文献   
76.
光纤传感技术在气体检测方面的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了气体传感器的主要特性与光纤传感技术在气体检测方面的应用,比较了几种光纤气体传感器的优缺点,设计了一种基于光谱吸收原理的新型开放式气体传感器,展望了光纤气体传感器的发展方向和广阔前景.  相似文献   
77.
用于传感的具有平坦带宽掺Er光纤超荧光光源的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
贾振安 《光电子.激光》2009,(12):1569-1572
设计和实现了一种双程后向泵浦结构的掺Er光纤(EDF)超荧光光源。通过1×2端的980nm耦合器和980nm的LD,实现了单管双泵浦作用,改善了光源输出光谱、带宽和平坦度,在未加滤波器的情况下,最高功率可达41.48mW(16.18dBm),3dB带宽可达40nm,平坦度为±1.5dB。该光源结构简单、易于实现,应用于光纤光栅(FBG)传感系统,可实现多FBG传感信号峰值功率均衡。  相似文献   
78.
分布式光纤温度传感器发展状况及趋势   总被引:3,自引:1,他引:2  
阐述了分布式光纤温度传感技术的研究进展,主要介绍了基于瑞利散射、荧光效应、自发喇曼散射和布里渊效应以及利用掺光纤的分布式光纤温度传感器,并在此基础上分析了分布式光纤温度传感器的发展趋势.  相似文献   
79.
光纤Bragg光栅流量传感器的研究及进展   总被引:4,自引:0,他引:4  
光纤Bragg光栅流量传感器是基于光信号的新型流量传感器.当光纤光栅受到流体的作用时,其波长、相位都会发生变化,通过检测光信号的变化就可得到外界流量的变化.文章主要介绍了几种光纤光栅流量传感器的工作机理,分析了各种流量传感器的优缺点,并对光纤光栅流量传感器的发展进行了展望.  相似文献   
80.
空间分辨率是BOTDA传感系统的一个重要参数,其主要取决于泵浦脉冲光的宽度。为了提高BOTDA系统的空间分辨率,在不改变泵浦脉冲光宽度的情况下,采用螺旋式盘绕传感光纤的方法,分析了布里渊散射传感原理,理论上分析采用螺旋式盘绕光纤对提高实际测量空间分辨率的影响。实验中泵浦脉冲光宽度为10 ns,BOTDA系统采样间隔为0.4 m。采用1 m长螺旋式盘绕传感光纤监测0.5 m管线轴向温度分布,监测空间分辨率为0.5 m。分析结果表明,采用螺旋式盘绕光纤更有利于提高监测管线温度场的空间分辨率。  相似文献   
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