光纤传感器的毕业设计,光纤光栅传感器毕业设计题目

中国论文网 发表于2024-02-16 07:04:59 归属于历史论文 本文已影响475 我要投稿 手机版

       

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与此案的具体情况,用小双谱PM-LPG捏造的具体情况采用高折射率、气孔结构表现出强烈的熔覆地区的分裂(43海里)的两个谐振(slow-axis和fast-axis共振蘸)为同一层模式[6]。这增加了两个共振的光谱分离与同一层模式为时不时地告诉我们,如果双折射的具体情况是增加,熔覆结构的具体情况,我们可以适当选择两个谐振(slow-axis和fast-axis resonantdips)具有不同的层模式比那些接近顺序相同的层模式。在我们的具体情况提出了传感器系统的选择是熊猫型资料(日本)具有高折射率玻璃,熔覆元素扮演的角色,应用纤维芯的应变层区域。在这个由刻画了液化石油气(具体情况,两个共振共鸣和fast-axis slow-axis沉入)具有不同的层模式可以被密切座落在狭窄的波长(ocm 50海里)和被选入了波长的兴趣。它已经报道的波长偏移的共振蘸一液化石油气由于紧张或温度是不同于层模式取决于他们命令[7]。因此,温度和应变响应的较低的(例如,浸蘸波长较短的共鸣的PM-LPG制作可以不同于那些在下降(不再共振波长的区别),因为复模式。特别是如果两个共振蘸在线性应用应力和温度,同时测量应力和温度可以达到通过以下方程:(两个公式),分别为:波长转换上下共振蘸由于应用温度变化、应变变化规律,并和温度系数的上下共振跌落,respectively.系数和紧张的上下共振跌落。

第三次世界大战。实验和讨论

图1显示透射光谱的PM-LPG制作。从图,两个共振波长的1565.93(低)和1602.05共振浸蘸上共振化学方面的)可在正交极化条件(RLP可线性偏光系统)。PM-LPG是虚构的刻画了液化石油气以在一个具体情况(双折射。

~ 5.05的* 10负4方,B-Ge codoped)。准分子激光光束的KrF 248海里发光在球场,经480—μm振幅的纵向长度的30毫米,在40-mm-long资料所H2-loaded 100℃时在100条为7天。实验原理图的安装,同时测量在图2。我们用两个水平轴向应变翻译阶段分离的PM-LPG而使用温度室之间的阶段加热光栅独立。

二、基于光纤光栅的地震传感器的研究

基于光纤光栅的地震传感器的研究:

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三、检测与传感技术工程硕士论文

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基于FBG的长距离传感系统及应用

随着我国大型建筑、长距 离管道、 铁路、油气矿井等的快速发展,研究先进的长 距离传感系统对这些设施进行安全健康监测显得 尤为迫切。长距离光纤传感系统是一种利用 光纤作为传感媒介的传感系统,可以分为分布式传感 系统和准分布式传感系统。 本课研究的是采用FBG(光纤光栅)传感器来搭建长距离(准)分布式 传感系统,并研究将 其运用于超长距离的传感(300km),长距离多点同时监控,电力安全监测(同 时测量温度及应变)等方面。首先,本 文对FBG及其传感系统的工作原理、应用及发展现状进 行了系统的介绍,并总结分析了FBG的复用及解调技术。接着介绍并分析了各种光放大技术的原理和优 缺点,根据传感系统的特点和实际需 要选择了将EDFA与后向光纤拉曼放大技术应 用于长距离光纤传感系统。然后搭建了 超长距离光纤布拉格光栅传感系统,提出了基于可调激光器和声光脉 冲调制的光纤布拉格光栅(FBG)传感 系统,同时利用掺铒光纤放大器和拉曼放大相结合的放 大方案大幅度提高了 光纤布拉格光栅(FBG)传感系统的传输距离,实现了300km超长距离的传感系统。设计并搭建了基 于低反射率(每个FBG的反射率均为5%)的FBG传感系统,利用FBG时分 复用的原理,将多个中心波长 相同的低反射率FBG分别设置在系统的不同位置,构成准分 布式光纤传感系统,以实现各传 感点的应变测量。采用电光调制器大大降低了系统的成本,监测距离可达125公里,在其 静态应变实验中,线性度均可达到0.999以上,测量精度高,并且可 以实现多点同时监测。最后参 与设计并搭建了基于FBG的电 力安全监测系统,利用FBG传感器的温度应变特性,提出将其 应用于输电导线覆冰舞动监测领域,将两个FBG同时封装在一起以同时检测温度及应 变的方法,采用 特殊材料以达到电力安全监测的特殊要求。本系统采用WDM波分复用FBG传 感网络,不同反射波长的N个布拉格光栅 沿光纤长度排列,分别放置于监测对象的N个不同监测部位,以实现对N个监测对象的实时、在线监测。

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