更新日期: 2025-04-14

基于壓電陶瓷的高靈敏度光纖光柵電壓傳感器

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基于壓電陶瓷的高靈敏度光纖光柵電壓傳感器 4.4

提出了一種基于壓電陶瓷與光纖布喇格光柵相結(jié)合的新型電壓傳感器,將光纖布喇格光柵牢固地粘貼在壓電陶瓷疊堆上,構(gòu)成傳感探頭.實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示:在0~200 V的電壓范圍內(nèi),電壓和波長(zhǎng)移動(dòng)之間具有良好的線性關(guān)系,線性擬合度高達(dá)0.990 8,線性調(diào)諧的波長(zhǎng)范圍約為1.5 nm,靈敏度為0.009 7 nm/V.

用光纖光柵傳感器研究壓電陶瓷的特性 用光纖光柵傳感器研究壓電陶瓷的特性 用光纖光柵傳感器研究壓電陶瓷的特性

用光纖光柵傳感器研究壓電陶瓷的特性

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提出了一種利用光纖光柵傳感器研究壓電陶瓷特性的新方法.該方法采用非平衡michelson掃描干涉儀對(duì)光纖光柵傳感信號(hào)進(jìn)行相位解調(diào),通過觀測(cè)波長(zhǎng)漂移引起的相移,從而獲得壓電陶瓷的位移量與所加電壓間的關(guān)系.實(shí)驗(yàn)分析了遲滯特性和蠕變現(xiàn)象,得到了壓電陶瓷的電壓-位移特性曲線以及蠕變特性曲線.實(shí)驗(yàn)表明,光源功率的波動(dòng)對(duì)壓電陶瓷遲滯特性不能造成影響且壓電陶瓷的蠕變特性與電壓方向無關(guān).

光纖光柵傳感器光纖光柵傳感器

光纖光柵傳感器光纖光柵傳感器

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光纖光柵傳感器光纖光柵傳感器

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光纖光柵傳感器及其應(yīng)用 光纖光柵傳感器及其應(yīng)用 光纖光柵傳感器及其應(yīng)用

光纖光柵傳感器及其應(yīng)用

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光纖光柵傳感器及其應(yīng)用 4.8

本文通過對(duì)光纖結(jié)構(gòu)及原理的了解,解釋了光纖中光波傳播的主要特點(diǎn)。在了解了光纖光柵傳感器構(gòu)造及工作原理的同時(shí),以鋼板-混凝土結(jié)構(gòu)材料為實(shí)驗(yàn)?zāi)P?利用光纖光柵傳感器作為檢測(cè)儀器,通過在鋼板-混凝土材料構(gòu)成的橋面上布置不同數(shù)量和種類的fbg,同時(shí)認(rèn)為施加不同載荷,觀察fbg的檢測(cè)結(jié)果和檢測(cè)數(shù)據(jù)。實(shí)驗(yàn)證明,光纖光柵傳感器對(duì)于鋼板-混凝土組成的結(jié)構(gòu)進(jìn)行的無損檢測(cè),其安全系數(shù)和檢測(cè)效率較其他無損檢測(cè)技術(shù)具有明顯的優(yōu)勢(shì)。

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光纖光柵形狀傳感器的研究 光纖光柵形狀傳感器的研究 光纖光柵形狀傳感器的研究

光纖光柵形狀傳感器的研究

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光纖光柵形狀傳感器的研究 4.4

傳感器總長(zhǎng)810mm,直徑為2.5mm,4根光纖布喇格光柵(fiberbragggrating,fbg)互成90°分布在用記憶合金絲(shapmemoryalloy,sma)做基材的表面.通過在波分復(fù)用的基礎(chǔ)上添加光時(shí)分復(fù)用來改進(jìn)傳感網(wǎng)絡(luò)布置,提高測(cè)量精度;同時(shí),設(shè)計(jì)了一套封裝裝置來確保封裝時(shí)fbg與基材之間的準(zhǔn)確定位以及黏結(jié)劑能夠均勻的涂覆在基材和fbg表面,提高傳感器的封裝精度.實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該fbg形狀傳感器的測(cè)量精度為3.1%.

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光纖光柵傳感器介紹

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光纖光柵傳感器介紹 4.4

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光纖光柵傳感器的應(yīng)用

光纖光柵傳感器的應(yīng)用

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光纖光柵傳感器的應(yīng)用 4.7

光纖光柵傳感器的應(yīng)用 一、光纖光柵傳感器的優(yōu)勢(shì) 與傳統(tǒng)的傳感器相比,光纖bragg光柵傳感器具有自己獨(dú)特的優(yōu)點(diǎn): (1)傳感頭結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、體積小、重量輕、外形可變,適合埋入大型結(jié)構(gòu)中, 可測(cè)量結(jié)構(gòu)內(nèi)部的應(yīng)力、應(yīng)變及結(jié)構(gòu)損傷等,穩(wěn)定性、重復(fù)性好; (2)與光纖之間存在天然的兼容性,易與光纖連接、低損耗、光譜特性 好、可靠性高; (3)具有非傳導(dǎo)性,對(duì)被測(cè)介質(zhì)影響小,又具有抗腐蝕、抗電磁干擾的特 點(diǎn),適合在惡劣環(huán)境中工作; (4)輕巧柔軟,可以在一根光纖中寫入多個(gè)光柵,構(gòu)成傳感陣列,與波分 復(fù)用和時(shí)分復(fù)用系統(tǒng)相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)分布式傳感; (5)測(cè)量信息是波長(zhǎng)編碼的,所以,光纖光柵傳感器不受光源的光強(qiáng)波 動(dòng)、光纖連接及耦合損耗、以及光波偏振態(tài)的變化等因素的影響,有較強(qiáng)的抗 干擾能力; (6)高靈敏度、高分

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光纖光柵位移傳感器

光纖光柵位移傳感器

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光纖光柵位移傳感器 4.7

光纖光柵位移傳感器

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纜索內(nèi)置光纖光柵應(yīng)變傳感器研究 纜索內(nèi)置光纖光柵應(yīng)變傳感器研究 纜索內(nèi)置光纖光柵應(yīng)變傳感器研究

纜索內(nèi)置光纖光柵應(yīng)變傳感器研究

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纜索內(nèi)置光纖光柵應(yīng)變傳感器研究 4.8

針對(duì)纜索局部埋植傳感器測(cè)試索力的特殊要求,特制光纖光柵應(yīng)變傳感器,傳感器封裝保證光纖光柵植入纜索的成活率,減敏結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)保證纜索索力測(cè)試的大應(yīng)力監(jiān)測(cè)要求。針對(duì)應(yīng)變傳感器與鋼絲的2種連接方式,即傳統(tǒng)的結(jié)構(gòu)膠連接和特制的抱箍機(jī)械連接方式進(jìn)行了張拉性能測(cè)試。由標(biāo)定的傳感器力敏系數(shù)可知,在鋼絲產(chǎn)生5000×10-6的應(yīng)變變化下,光纖光柵實(shí)際中心波長(zhǎng)變化不超過2900pm,達(dá)到了減敏效果,傳感器可以滿足大索力長(zhǎng)期測(cè)試要求。

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光纖光柵傳感器的設(shè)計(jì) 光纖光柵傳感器的設(shè)計(jì) 光纖光柵傳感器的設(shè)計(jì)

光纖光柵傳感器的設(shè)計(jì)

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光纖光柵傳感器的設(shè)計(jì) 4.6

基于壓電陶瓷的光纖光柵傳感器的設(shè)計(jì)。主要方法是利用改變壓電陶瓷的相關(guān)封裝的新結(jié)構(gòu),再結(jié)合光纖光柵而制成的電壓傳感器。由實(shí)驗(yàn)結(jié)果得出:在0~160v的電壓范圍內(nèi),中心波長(zhǎng)的變化與該傳感器兩端的電壓的改變有很好的線性關(guān)系,線性擬合度可達(dá)0.99,線性調(diào)諧的波長(zhǎng)范圍約為1.6nm。

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光纖光柵及其在傳感器中的應(yīng)用 光纖光柵及其在傳感器中的應(yīng)用 光纖光柵及其在傳感器中的應(yīng)用

光纖光柵及其在傳感器中的應(yīng)用

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光纖光柵及其在傳感器中的應(yīng)用 4.5

采用耦合波理論分析了光纖光柵對(duì)光的反射機(jī)理及其傳感原理,提出了光纖光柵在溫度測(cè)量和位移測(cè)量中的應(yīng)用方案,給出了實(shí)驗(yàn)結(jié)果,展望了光纖光柵在光纖傳感和光纖通信方面的應(yīng)用前景.

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光纖光柵傳感器發(fā)展及應(yīng)用 光纖光柵傳感器發(fā)展及應(yīng)用 光纖光柵傳感器發(fā)展及應(yīng)用

光纖光柵傳感器發(fā)展及應(yīng)用

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光纖光柵傳感器發(fā)展及應(yīng)用 4.8

光纖光柵傳感器是20世紀(jì)90年代光纖傳感器領(lǐng)域最主要的發(fā)明,它是一種光纖無源器件,具有可靠性好,測(cè)量精密度高,抗電磁干擾強(qiáng)等特點(diǎn)。光纖光柵的發(fā)明,在光纖傳感領(lǐng)域引起了革命性的變化,突顯出它在信息領(lǐng)域的重要地位。本文著重介紹了光纖光柵的發(fā)展過程、光纖光柵傳感器的原理、以及在傳感方面的現(xiàn)狀和運(yùn)用,并分析光纖光柵傳感器在實(shí)際工程應(yīng)用中的一些瓶頸之處,且提出了相關(guān)的看法。

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光纖光柵傳感器發(fā)展及應(yīng)用 光纖光柵傳感器發(fā)展及應(yīng)用 光纖光柵傳感器發(fā)展及應(yīng)用

光纖光柵傳感器發(fā)展及應(yīng)用

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光纖光柵傳感器發(fā)展及應(yīng)用 4.7

光纖光柵傳感器是20世紀(jì)90年代光纖傳感器領(lǐng)域最主要的發(fā)明,它是一種光纖無源器件,具有可靠性好,測(cè)量精密度高,抗電磁干擾強(qiáng)等特點(diǎn)。光纖光柵的發(fā)明,在光纖傳感領(lǐng)域引起了革命性的變化,突顯出它在信息領(lǐng)域的重要地位。本文著重介紹了光纖光柵的發(fā)展過程、光纖光柵傳感器的原理、以及在傳感方面的現(xiàn)狀和運(yùn)用,并分析光纖光柵傳感器在實(shí)際工程應(yīng)用中的一些瓶頸之處,且提出了相關(guān)的看法。

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光纖傳感、光纖光柵、光纖光柵傳感

光纖傳感、光纖光柵、光纖光柵傳感

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光纖傳感、光纖光柵、光纖光柵傳感 4.5

光纖傳感、光纖光柵、光纖光柵傳感 光纖傳感技術(shù)由于光纖不僅可以作為光波的傳輸媒質(zhì),而且光波在光纖 中的傳播時(shí)表征光波的特征參量(振幅、相位、偏振態(tài)、波長(zhǎng)等)因外界因素 (如溫度、壓力、磁場(chǎng)、電場(chǎng)、位移等)的作用而間接或直接地發(fā)生變化,從 而可將光纖用作傳感器元件來探測(cè)各種待測(cè)量(物理量、化學(xué)量和生物量), 這就是光纖傳感器的基本原理。光纖傳感技術(shù)的分類光纖傳感器可以分為傳 感型(本征型)和傳光型(非本征型)兩大類。利用外界因素改變光纖中光的 特征參量,從而對(duì)外界因素進(jìn)行計(jì)量和數(shù)據(jù)傳輸?shù)?,稱為傳感型光纖傳感器, 它具有傳感合一的特點(diǎn),信息的獲取和傳輸都在光纖之中。傳光型光纖傳感器 是指利用其它敏感元件測(cè)得的特征量,由光纖進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,它的特點(diǎn)是充分 利用現(xiàn)有的傳感器,便于推廣應(yīng)用。這兩類光纖傳感器都可再分成光強(qiáng)調(diào)制、 相位調(diào)制、偏振態(tài)調(diào)制和波長(zhǎng)調(diào)制等幾種形式。光纖傳感器的特點(diǎn)1、

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光纖電壓傳感器

光纖電壓傳感器

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光纖電壓傳感器 4.4

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光纖F-P電壓傳感器 4.4

設(shè)計(jì)了一種新型的光纖電壓傳感器。將fabry-perot腔(簡(jiǎn)稱f-p腔)粘在石英晶體上,根據(jù)石英晶體的逆壓電效應(yīng),在高壓作用下晶體會(huì)發(fā)生形變,使粘于其上的f-p腔腔長(zhǎng)發(fā)生改變,相應(yīng)在f-p腔中的干涉波長(zhǎng)也發(fā)生變化。通過可調(diào)f-p腔對(duì)其輸出光譜進(jìn)行掃描,以實(shí)現(xiàn)光譜恢復(fù),得到中心波長(zhǎng)的變化,根據(jù)中心波長(zhǎng)與干涉腔長(zhǎng)的關(guān)系,實(shí)現(xiàn)對(duì)電壓的實(shí)時(shí)測(cè)量。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該電壓傳感系統(tǒng)可靠性好,精度高。

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(完整版)光纖光柵溫度傳感器

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(完整版)光纖光柵溫度傳感器 4.7

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光纖光柵溫度傳感器

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光纖光柵溫度傳感器 4.6

光纖光柵溫度傳感器

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光電壓傳感器

光電壓傳感器

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光電壓傳感器 4.6

1 光電壓傳感器原理 光電壓傳感器   光波是一種橫波,它的光矢量與傳播方向垂直。如果光波的光矢量方向不變,大小隨相位改變,這樣的光稱為線 偏振光;如果光矢量的大小不變,而方向繞傳播方向均勻的轉(zhuǎn)動(dòng),這樣的光稱為圓偏振光;如果光矢量和大小都在有 規(guī)律的變化,且光矢量的末端沿著一個(gè)橢圓轉(zhuǎn)動(dòng),這樣的光稱為橢圓偏振光。   在電場(chǎng)(或電壓)的作用下,一些本身沒有雙折射現(xiàn)象的材料會(huì)產(chǎn)生雙折射效應(yīng),使光波的兩偏振分量之間出現(xiàn) 相位差,這就是電光效應(yīng)。檢測(cè)出相位差,就可以計(jì)算出電壓或電場(chǎng)強(qiáng)度的大小。由于相位較難測(cè)量,故一般利用偏 光干涉原理將相位調(diào)制轉(zhuǎn)化為強(qiáng)度調(diào)制,傳感器輸出光強(qiáng)的大小即能反映被測(cè)電壓,這就是光電壓傳感器測(cè)量電壓的 基本原理。 圖示:一種實(shí)用的光電壓傳感器示意圖   光電壓傳感器的檢測(cè)原理類似于光電流傳感器,由一個(gè)1/4波長(zhǎng)板和兩個(gè)偏振器組成的偏振檢測(cè)系統(tǒng)將普克爾斯偏 振調(diào)制轉(zhuǎn)化

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基于光纖光柵傳感器的智能電器溫度場(chǎng)監(jiān)測(cè) 基于光纖光柵傳感器的智能電器溫度場(chǎng)監(jiān)測(cè) 基于光纖光柵傳感器的智能電器溫度場(chǎng)監(jiān)測(cè)

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基于光纖光柵傳感器的智能電器溫度場(chǎng)監(jiān)測(cè) 4.5

介紹了布拉格光纖光柵傳感器工作原理,針對(duì)光纖光柵傳感器檢測(cè)智能電器溫度場(chǎng)的關(guān)鍵技術(shù),提出一種基于分布式光纖溫度傳感原理的智能電器在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的技術(shù)架構(gòu),并做了相應(yīng)的分析。該技術(shù)可提高智能電器設(shè)備的可靠性。

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光纖光柵傳感器實(shí)時(shí)解調(diào)系統(tǒng)

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光纖光柵傳感器實(shí)時(shí)解調(diào)系統(tǒng) 4.5

光纖光柵傳感器實(shí)時(shí)解調(diào)系統(tǒng)

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(完整版)光纖光柵傳感器的應(yīng)用

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(完整版)光纖光柵傳感器的應(yīng)用 4.6

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一種基于光纖光柵的應(yīng)力傳感器研究

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一種基于光纖光柵的應(yīng)力傳感器研究 4.4

通過將光纖光柵固定在懸臂梁的上下表面,提出一種基于光柵的應(yīng)力傳感器,這種傳感器首次提出將光柵通過預(yù)緊的方式將其兩端粘貼在懸臂梁上,可以有效遏制因光柵應(yīng)變不均而產(chǎn)生的反射峰啁啾變化,同時(shí)能提供溫度補(bǔ)償。通過實(shí)驗(yàn)證明了這種傳感光柵反射峰的波長(zhǎng)變化隨應(yīng)力的增加呈良好線性關(guān)系。增加了反射峰之間的距離變化,可達(dá)0.65nm。同時(shí)分辨力也有所提高,達(dá)到滿量程的1%。

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一種實(shí)用的光纖光柵液位傳感器 一種實(shí)用的光纖光柵液位傳感器 一種實(shí)用的光纖光柵液位傳感器

一種實(shí)用的光纖光柵液位傳感器

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一種實(shí)用的光纖光柵液位傳感器 4.4

設(shè)計(jì)了一種波紋管為襯底的光纖光柵(fbg)液位傳感頭,提出用參考光柵補(bǔ)償溫度變化對(duì)fbg測(cè)量壓力影響的方法。在3~30cm的液位范圍內(nèi),測(cè)試了傳感器的特性,給出溫度補(bǔ)償后液位引起波長(zhǎng)漂移的實(shí)驗(yàn)曲線。結(jié)果表明,傳感器液位靈敏度為-0.0553nm/cm。傳感頭采用ni基合金作為機(jī)敏封裝元件,具有抗腐蝕、耐疲勞的優(yōu)點(diǎn),適用于儲(chǔ)油罐等惡劣環(huán)境下使用。

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光纖光柵液位傳感器的研究 光纖光柵液位傳感器的研究 光纖光柵液位傳感器的研究

光纖光柵液位傳感器的研究

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光纖光柵液位傳感器的研究 4.7

根據(jù)光纖布拉格光柵(fbg)傳感模型,提出了一種基于e型膜片和懸臂梁組合的fbg液位傳感結(jié)構(gòu),建立了fbg反射中心波長(zhǎng)隨液面高度變化的數(shù)學(xué)模型。在0~100cm的測(cè)量范圍內(nèi)進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究,結(jié)果表明,液位對(duì)fbg反射中心波長(zhǎng)調(diào)諧的最大漂移量為1.316nm,線性擬合度大于0.999,靈敏度為13.1pm/cm,與理論計(jì)算值(13.8pm/cm)比較,存在5.1%的相對(duì)誤差。通過對(duì)理論模型的分析,改變e型圓膜片和懸臂梁的有關(guān)參數(shù),可實(shí)現(xiàn)對(duì)傳感器的靈敏度和量程的調(diào)整,使之更加實(shí)用化。

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楊波

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