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基于MATLAB的光纤光栅耦合模理论及其谱线特性:耦合光栅

2023-08-22 00:46:46
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南yi

研究生课程论文封面

课程名称 论文题目

0. 前言

光纤光栅是近二十几年来迅速发展的光纤器件,其应用是随着写入技术的不断改进而发展起来的,逐渐在实际中得到应用。

1978年,加拿大通信研究中心的Hill 等发现纤芯参锗的光纤具有光敏性,并利用驻波干涉法制成了世界上第一根光纤光栅。光纤的光敏性主要是指光线的折射率在收到某些波长的激光照射后,会发生永久改变的特性。通常情况需要紫外光照射,折射率会向着增大的方向改变。具有光敏性的光纤主要是纤芯参锗的光纤,受到紫外光照射后,纤芯折射率会增加,而包层折射率不变。

在光纤光栅的发展过程中,参锗光纤的载氢技术具有重要意义。参锗光纤本身具有光敏性,单当要求折射率改变较大时,相应就要提高纤芯的参锗浓度,这会影响光纤本身的特性。1993年,贝尔实验室的Lemaire 等用光纤载氢技术增强了光纤的光敏性,这种发发适用于任何参锗的光纤。通过光纤的载氢能够将在不增加参锗浓度情况下,使光纤的光敏性大大提高。

在平面介质光波导中,布拉格光栅的应用比较早,主要应用于半导体激光器中,而后出现了光纤布拉格光栅,随着光纤光栅写入技术的成熟,光纤光栅在光通信和传感中得到广泛应用,特别是在光通信领域。光纤布拉格光栅和长周期光纤光栅的特性和应用有许多不同之处,也有类似的地方,都可用于通信和传感等领域。

光纤布拉格光栅的周期一般在微米以下,根据耦合模理论,这样的周期表现为使向前传播的纤芯模与向后传播的纤芯模之间发生耦合,结果在输出端表现为很窄的带阻滤波特性。作为一种反射型的光纤无源器件,

光纤布拉格光栅对温度,

应变都有相当程度的敏感特性,其在光纤激光器,波分复用,可调谐光纤滤波器,高速光纤通信系统的色散补偿及光纤传感器等反面有许多重要应用。

对于长周期光纤光栅,其光栅的周期较长,根据光波导的耦合模理论,表现为向前传播的纤芯模和同向传播的包层模的耦合。特定长度和耦合系数的长周期光纤光栅可以将纤芯模耦合到包层中而损耗掉。一般来说,与光纤布拉格光纤相比,长周期光纤光栅的光谱带宽较大,其最典型的应用时参铒光纤放大器增益平坦,带阻滤波器和传感。

1. 耦合模理论

耦合模方程是从麦克斯韦方程经过一系列推导得到的,其基本思想是:利用可求解光波导的解,研究受到微扰的光波导,或者相互有影响的光波导,其理论基础在于规则光波导的具有正交性,即:

u23b0u23b0(e

*

)u22c5z 0dxdy =2δυμ u2a2fh t υt μ

利用麦克斯韦方程组,经过变换可得:

u2202H t

u2207t u2a2f(u2207t u2a2fE t )-K 0n E t =-j ωμ0z 0u2a2f

u2202z

2

2

u2207t u2a2f(u2207t u2a2fH t )-K 02n 2H t =j ωμ0z 0u2a2f

对于电场和磁场矢量,有:

u2202E t u2202z

E t (x , y , z )=e t (x , y )e j βz ,H t (x , y , z )=h t (x , y )e j βz

在微扰光波导中,横向电、磁矢量可以看作e t υ和h t μ的线性叠加,即:

E t =∑a υe t υ,H t =∑b υh t υ

υ

υ

则: ∑

υ

u239bdb υu23ab

-ja υβυu23aaz 0u2a2fh t υ=-j ωε0(n 2-n 02)∑a υe t υ

υu239ddz u23ad

u23a1u239b11u23abu23a4j u239bda υu23ab

-jb υβυu23aaz 0u2a2fe t υ=-b υu2207t u2a2fu23a2 -2u23aau2207t u2a2fh t υu23a5 ∑ ∑2 u23aaυu239ddz ωε0υu23adu23a3u239dn n 0u23adu23a6

其中,βυ为模序数为υ的本征模的传播常数。

利用模的正交关系,可以得到:

db υt

-ja υβυ=∑K υμa μ

μdz

da υz

-jb υβυ=∑K υμb μ

μdz

j ωε022*

()n -n a e u22c5e dxdy 耦合系数: K υμ=u23b0u23b00υt υt υ

2∞

t

u23a1u239b11u23abu23a4

K υμ=h t μu22c5u2207t u2a2fu23a2 -2u23aau2207t u2a2fh t υu23a5dxdy u23b0u23b02 u23aa2ωε0∞

u23a3u239dn n 0u23adu23a6

z

j

*

在无耦合情况下有:

db υ

-ja υβυ=0 dz

da υ

-jb υβυ=0 dz

设a υ

+b υ=2A υe j βz , a υ-b υ=2B υe -j βz ,根据以上两式,可以得出微扰光波

υ

υ

导中的电场、磁场分布:

υ

E t =∑a υe t υ=∑(A υe j βz +B υe -j βz )e t υ

υ

υ

υ

H t =∑b υh t υ=∑(A υe j βz -B υe -j βz )h t υ

υ

υ

υυ

其中,e

j βυz

和e

-j βυz

分别为沿z 轴正向传播的模式和反向传播的模式,也就是说,

受到微扰后的波导中的模可以看做不同模序的前行模叠加、后行模叠加,或者说是相互叠加;A υ和B υ分别为相应分量的展开系数,均是z 的函数,可表示为

A υ(z )和B υ(z )。

于是得到普遍的耦合模方程为:

dA μj (β-β)z -j (β+β)z t z t z

()()=j ∑A υK υμ+K υμe +j ∑B υK υμ-K υμe υυdz

dB μj (β+β)z -j (β-β)z t z t z

))=-j ∑A υ(K υμ-K υμe -j ∑B υ(K υμ+K υμe

υυdz

υ

μ

υ

μ

υ

μ

υ

μ

其中,βυ和βμ为模式υ和μ的传播常数;K υμ和K υμ分别是模式υ和μ之间的

t

z

横向和纵向分量的耦合系数。K υμ和K υμ分别为:

t

z

1∞∞*

K υμ=ωu23b0-∞u23b0-∞u2206ε(x , y , z )e t υu22c5e t μdxdy

4

1∞∞εu2206ε(x , y , z )z

K υμ=ωu23b0-∞u23b0-∞z υu22c5e z *μdxdy

4ε+u2206εx , y , z t

其中,ω为光波的角频率;e t υ和e t μ分别为模式υ和μ的电场的横向矢量分量;

u2206ε(x , y , z )

为光波导中由于扰动引起的介电常量的改变量,

u2206ε(x , y , z )≈2ε0n u2206n (x , y , z ),n 为未受扰动时的折射率,u2206n (x , y , z )为折

射率改变量。

位于光纤光栅来说,K υμ比K υμ小得多(大约为一个数量级),所以在通常

z

t

情况下可以忽略。

2. 光纤布拉格光栅

光纤布拉格光栅使沿z 轴传播的纤芯模和沿-z 方向传播的纤芯模之间产生耦合,属于两个反向模之间的耦合,取沿z 轴传播的模的振幅为A ,沿-z 方向传播的模的振幅为B ,只考虑这两个模之间的耦合,则由上面的方程可得:

dA t t

=jAK 11+jBK 12e -j 2βz dz

dB t t

=-jBK 11-jAK 21e j 2βz dz

从耦合系数方程可知,K 12

t

t

=K 21

*

。前行模和后行模的自耦合系数相等,即,

故可统一记为K 11。

t

对紫外激光写入的均匀正弦布拉格光栅,折射率分布为:

u23a7u23a1u239b2πu23abu23a4u23ab

n 1(z )=n 1u23a81+σ(z )u23a21+cos z u23aau23a5u23ac

u239dΛu23adu23a6u23adu23a3u23a9

其中,Λ为光栅的周期;σ

(z )为折射率调制的缓变包络,通常称为切趾或切趾

函数;n 1σ相当于坐标z 处折射率改变量的幅值。通常情况下,折射率改变量可写为:

u23a1u23a1u239b2πu23abu23a4u239b2π

u2206n 1(z )=n 1σ(z )u23a21+cos z u23aau23a5=(z )u23a21+cos

u239dΛu23adu23a6u239dΛu23a3u23a3

t

代入横向耦合系数K υμ中,并改写为:

u23a1u239b2π

K υμ=κυμ(z )u23a21+cos

u239dΛu23a3

t

u23abu23a4

z u23aau23a5 u23adu23a6

u23abu23a4z u23aau23a5 u23adu23a6

其中,

κυμ(z )=

ωε0n 12

2

σ(z )u23b0u23b0e t υ(x , y )u22c5e t *μ(x , y )dxdy =k 0n eff

κυμ(z )和n eff 均是z 的慢变函数,当两个下标相同时,κυμ(z )为自耦合系数,

不同时为互耦合系数。但对于光纤布拉格光栅,只有纤芯模之间的耦合,对单模光纤,υ

=μ=1。

u239b2πcos u239dΛ

2π-j z u23ab1u239bj 2Λπz Λu23abz u23aa= e +e u23aa

u23adu23ad2u239d

利用关系:

将K υμ的表达式中余弦表示为指数形式,并代入耦合模方程,则会出现指数项

t

。在耦合模方程中,只有该项的指数部分为零时,才会使两个模之间

发生较强的耦合,其前面的系数才会对方程的解有大的影响,显然,括号中同时取+时,该指数项不可能为零,因此,只能取-。从而得到如下简化后的耦合模方程:

e

2πu239b

±j 2β±

Λu239du23abu23aaz u23ad

dA

=jA κ11+jB κe -j 2δz dz

dB

=-jB κ11-jA κ*e j 2δz dz

其中,δ

=β-

π

Λ

,κ=

κ12

2

=

*κ21

2

=

2πk 0n eff π

n eff 。 =n eff ,κ11=λ2λ

在上述方程中,起主导作用的是等号右边的第二项,为了简便,可以忽略含有κ11的项。从而得到如下的耦合模方程:

dA

=jB κe -j 2δz dz

dB

=-jA κ*e j 2δz dz

求解方程组后可以得到A 和B 。设光栅区在0~

L ,上述方程组可化为两个

2

独立的二阶常微分方程,取边界条件,z=0时,A=A(0);z=L时,B=B(L)。当κ时,可以得到方程的解为:

>δ2

u23a7s cosh [s (L -z )]-j δsinh [s (L -z )]u23abj κsinh (sz )A (z )=e -j δz u23a8A (0)-e -j δL B (L )u23ac

s cosh sL -j δsinh sL s cosh sL -j δsinh sL u23a9u23ad

u23a7u23abj κ*sinh [s (L -z )]s cosh (sz )-j δsinh (sz )B (z )=e u23a8A (0)+e -j δL B (L )u23ac

s cosh sL -j δsinh sL u23a9s cosh sL -j δsinh sL u23ad

j δz

其中,s 2=κκ*-δ2=κ2-δ2。对一般情况,可取A (0)=1,B(L)=0,则得到光纤布拉格光栅的反射率和透射率为:

P B (0)B (0)κκ*sinh 2(sL ) R ==2=2222

P A 0A 0s cosh sL +δsinh sL 2

P A (L )s 2

T == 2=2222

P A 0A 0s cosh sL +δsinh sL 2

A (L )

在相位匹配条件下,δ=0,对应了最大反射率和最大透射率,即:

R max =tanh 2(κL ),T max =cosh -2(κL )

若设光栅的输入端功率为P 1(0)=1,P 2(0)=0,则谐振时光功率分别为

P B =tanh 2(κL ), P A =cosh -2(κL ), 下图给出了相位匹配条件下,即对谐振波长的光功率转换。

程序编码:

kL=linspace(0,5); figure

P_B=(tanh(kL)).^2;

plot(kL,P_B,"r" ) ;hold on P_A=(cosh(kL)).^-2; plot(kL,P_A,"b" );grid

程序运行如下:

FIG1. 光纤布拉格光栅的功率转换

光纤布拉格光栅中耦合模的两个模都是纤芯模,但是反向传播,相位匹配条件为δ

=0,即:

β-π/Λ=0

利用传播常数和有效折射率的关系β

=

λ

n eff ,可以将上式改写为:

λB =2n eff Λ

利用上述光纤布拉格光栅的反射率和透射率公式,可以画出其反射谱和透射谱,程序编码如下:

lambda=linspace(1540,1560,5000);

k=(1.2*pi./lambda)*10^(-3);s=sqrt(k.^2-delta.^2); delta=3*pi*(lambda-1550)./(1550^2);

y1=(sinh(2e6*s).^2)./(cosh(2e6*s).^2-(delta.^2./k.^2)); subplot(2,1,1);plot(z,y1,"r" );

xlabel(" 波长(nm)"),ylabel(" 反射率" ); title("FBG 反射谱" );grid;

y2=1./(cosh(2e6*s).^2+(delta.^2./s.^2).*sinh(2e6*s).^2); subplot(2,1,2);plot(z,y2,"b" );

xlabel(" 波长(nm)"),ylabel(" 透射率" ); title("FBG 透射谱" );grid;

程序运行如下:

FIG2. 光纤布拉格光栅反射谱和透射谱

3. 相移光纤布拉格光栅

相移光纤布拉格光栅是在均匀的折射率余弦调制光纤中,在某个或某些位置上出现相位偏移,结果会在反射谱中出现一个较窄的缺口,可以有多个相移,相应会出现多个缺口。

对相移光纤布拉格光栅,折射率变化时分段连续的,因此,不能再用一个函数来表示,需要用分段函数来表示。折射率调制可以写成:

u23a1u23a1u239b2πu23abu23a4u239b2πu23abu23a4

u2206n 1(z )=n 1σ(z )u23a21+cos z +φi (z )u23aau23a5=u2206n (z )u23a21+cos z +φi (z )u23aau23a5

u239dΛu23adu23a6u239dΛu23adu23a6u23a3u23a3

z i

其中,φi

(z )为第i 个相移点的相移量。

相移光纤布拉格光栅的耦合模方程可以通过传输矩阵来表示。传输矩阵是由

耦合模方程得到的,可以用于均匀和非均匀光纤光栅。类似的,利用上述方法,并考虑到:

2πu239b2πu23ab

-j z +φu23aa

u239b2πu23ab1u239bj u239b u239dΛz +φu23abu23aau23adΛu23adu23abcos z +φi u23aa= e +e u239du23aau239dΛu23ad2u239du23ad

i

i

可以得到耦合模方程:

dA

=jB κe j (-2δz +φ) dz

i

dB

=-jA κ*e j (2δz -φ) dz

i

经过复杂的计算,可以得到耦合模方程的解,并写成矩阵的形式为:

A (z i +1)A (z i )

=F z z

B (z i +1)B (z i )

i i +1

其中,F z i z i +1

当κ

=

s 11s 21

s 12s 22

时,令s

2

=κκ*-δ2=κ2-δ2,得:

i +1-z i

δu23a7u23ab

s 11=u23a8cosh [s (z i +1-z i )]+j sinh [s (z i +1-z i )]u23ace -j δ(z

s u23a9u23ad

κ

s 12=j sinh [s (z i +1-z i )]e -j δ(z +z )e j φ

s

i +1

i

i

)

s 21=-j sinh [s (z i +1-z i )]e j δ(z

s

κ

i +1+z i

)

e -j φ

i

δu23a7u23ab

s 22=u23a8cosh [s (z i +1-z i )]-j sinh [s (z i +1-z i )]u23ace j δ(z

s u23a9u23ad

当κ

i +1-z i

)

时,令s

2

=δ2-κκ*=δ2-κ2,可以得到:

i +1-z i

δu23a7u23ab

s 11=u23a8cos [s (z i +1-z i )]+j sin [s (z i +1-z i )]u23ace -j δ(z

s u23a9u23ad

κ

s 12=j sin [s (z i +1-z i )]e -j δ(z +z )e j φ

s

i +1

i

i

)

s 21=-j sin [s (z i +1-z i )]e j δ(z

s

κ

i +1+z i

)

e -j φ

i

δu23a7u23ab

s 22=u23a8cos [s (z i +1-z i )]-j sin [s (z i +1-z i )]u23ace j δ(z

s u23a9u23ad

i +1-z i

)

矩阵F z i z i +1称为传输矩阵。如果光线中只有一段均匀光纤布拉格光栅,通常有

B (z i +1)=0,所以:

u239bs 12s 21u23abs 21

u23aas 11-A (z i ) B (z i )=-A (z i ),A (z i +1)= u23aas 22u23ads 22u239d

则反射率和透射率分别为:

R =

B (z i A z i 22

s 21

=s 22

2

,T =

A (z i +1)A z i 2

2

s 12s 21

=s 11-

s 22

2

利用上述相移光纤布拉格光栅的反射率和透射率公式,可以画出其反射谱和透射谱,程序编码如下:

function PhaseFiber_by_TransmissionMatrix_mine n=500;lamda=1e-9*linspace(1545,1555,n); [R1,R2,R3,R4]=Transmission_FBG;

subplot(2,2,1);plot(lamda*1e9,R1,"r" ); title("fai=0");grid axis([1545,1555,0,1]);

xlabel(" 波长/nm");ylabel(" 反射率" ); subplot(2,2,2);plot(lamda*1e9,R2,"c" ); title("fai=pi/2");grid axis([1545,1555,0,1]);

xlabel(" 波长/nm");ylabel(" 反射率" ); subplot(2,2,3);plot(lamda*1e9,R3,"g" ); title("fai=pi");grid axis([1545,1555,0,1]);

xlabel(" 波长/nm");ylabel(" 反射率" ); subplot(2,2,4);plot(lamda*1e9,R4,"b" ); title("fai=3*pi/2");grid axis([1545,1555,0,1]);

xlabel(" 波长/nm");ylabel(" 反射率" ); end

function [F1]=Transmission_FBG1(lamda,lamda_B,dn,n_eff,i) delta=2*pi*n_eff*(1./lamda-1./lamda_B); j=sqrt(-1);

k=pi*dn/lamda_B;L(1)=1e-3; s=sqrt(k^2-delta.^2);

s11(i,1)=(cosh(s(i)*L(1))+j*delta(i)./s(i).*sinh(s(i)*L(1))).*exp(-j*delta(i)*L(1));

s12(i,1)=j*k./s(i).*sinh(s(i)*L(1)).*exp(-j*delta(i)*L(1)); s21(i,1)=-j*k./s(i).*sinh(s(i)*L(1)).*exp(j*delta(i)*L(1));

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  摘 要:结构健康监测对保证结构的长期安全运行具有重要的意义,而位移监测是测量技术中最基本的测量项目之一,是多种物理量测量的基础(如:振动、压力、应变、加速度等)。光纤光栅是目前在智能材料系统与结构健康监测研究与应用最为广泛的敏感材料之一,具有分布式绝对测量、抗腐蚀能力强等优点。本文基于光纤光栅的应变测量原理,设计开发出一种新颖的位移传感装置,详细推导和试验验证了该装置的传感特性。研究结果表明,该装置具有温度自补偿、线性度和重复性好、精度较高等优点,具有良好的应用前景。   关键词:结构健康监测;位移;光纤光栅;温度自补偿   ABSTRACT:Structural Health Monitoring is very important to ensure the safe of the structure in a long period. However the displacement monitoring is one of the most basic measuring items and it is the foundation of the measure of other physics quantities (such as: vibration、pressure、strain、acceleration and so on). Fiber Bragg grating(FBG) with advantages of quasi—distribution absolute measurement,high corrosion resistance,etc,has become one of the most popular sensing element for intelligent materials system and structural health monitoring. In this paper,a novel displacement cell based on FBG was developed.Its sensing properties was theoretically analyzed and tested by experiments.The research results show that the FBG-based displacement cell has good 1inearity,repetition,immunity of temperature changes.Such kind of FBG-based displacement cell shows great prospect for practical applications.   Keyword: structural health monitoring;displacement;Fiber Bragg grating; temperatureselfcompensation      中图分类号:TP212 文献标识码:A 文献标识码: A 文章编号:      1. 引 言    结构健康监测是土木工程学重要研究领域,其发展对认识结构的破坏机理,识别和修正计算模型,最终提高结构防灾减灾能力具有重要意义[1]。而位移检测是测量技术中最基本的测量项目之一[2],是多种物理量测量的基础(如:振动、压力、应变、加速度、流量等)。位移传感器按工作原理的不同可分为电阻式、振弦式、电感式和电容式等。它们有一个共同的缺点:数据不能长距离传输,耐久性较差。因此不适合于工程现场应用。光纤光栅是近10 年来出现的一种新型智能传感元件,具有抗潮、抗腐蚀能力强,耐久性好,结构简单,可以长距离传输,可以组成分布式传感网络等优点[3]。    本文基于光纤光栅的传感原理,并考虑到实际位移监测时必须排除温度的干扰,设计开发出一种带有温度自补偿的光纤光栅位移计,并进行了详细的原理推证和多种性能试验。   2. 光纤光栅位移计的结构设计    为了符合结构长期监测的要求,传感器结构应该具有:1)便于安装使用;2)能够温度自补偿;3)可靠性好;4)耐久性强等特点。根据上述要求,我们设计的光纤光栅位移计结构如图1所示。      1尾纤12尾纤23垫块4光纤光栅15光纤光栅26等强度梁7支杆   8楔块9探杆10压缩弹簧11连接杆   图1 光纤光栅位移计结构示意图    带有温度自补偿的光纤光栅位移计的组成部分主要包括:1)测量探杆:感知外界位移,是位移计的输入端;2)楔块:将位移量转换为等强度梁的挠度;3)等强度梁:位移计的核心组件,两个光纤光栅分别粘贴于等强度梁的上下表面,感受探杆位移引起的等强度梁的应变变化;4)压缩弹簧:给楔块提供恢复力。   3. 光纤光栅位移计的工作原理   3.1 光纤光栅波长与应变、温度间的关系   由Bragg 光栅的原理可知,它是温度和应变交叉敏感的元件。本设计为了消除温度对光栅工作的的影响,采用两个光纤光栅,因为两个光纤光栅彼此之间非常接近,我们可以认为两个光纤光栅的工作环境温度是相同的;而根据等强度梁的结构形式可以知道,等强度梁上下表面的应变数值相等、方向相反。光纤光栅在等强度梁上的布设图如下:      图2 等强度梁上光栅布设形式图   由Bragg光栅原理知光纤光栅位移计的两个光栅的表达式如下[4]:   (1)    (2)    其中 ,。    式中: —— 等强度梁的热膨胀系数;    —— 掺锗光纤的光热系数;    ——为光纤光栅光弹系数。    —— 环境温度变化量。    因为;    用式(1)减去式(2),得:    (3)   又因为本次设计选用同一批光纤光栅,它们的传感特性一致,即,。则式(3)可以转换为:    (4)   3.2 等强度梁挠度与应变关系   设梁的固定端宽度为,梁长为,梁厚为,梁的弹性模量为,梁自由端挠度和梁自由端所承受的力的关系为:   (5)    等强度梁各点应变值和梁自由端所承受的力的关系为    (6)    将式(6)代入式(5)中得:    (7)   3.3 位移传感理论公式   如图1位移计原理图,假设测量探杆有位移量,则探杆推动楔块产生水平位移为,等强度梁在楔块作用力下的挠度为,则有如下关系式:    (8)    式中 ——楔块的倾斜角;    将式(7)代入(8)得出:    (9)    由式(4)和(9)可得出位移与波长间关系式    (10)
2023-08-12 22:43:461

如何使用光纤光栅温度传感器准确测量温度?

这些传感器主要包括光纤光栅应变传感器、温度传感器、加速度传感器、位移传感器、压力传感器、流量传感器、液位传感器等。 温度是国际单位制给出的基本物理量之一,是工农业生产和科学实验中需要经常测量和控制的主要参数,同时也是与人们日常生活密切相关的一个重要物理量。目前,比较常用的电类温度传感器主要是热电偶温度传感器和热敏电阻温度传感器。光纤温度传感与传统的传感器相比有很多优点,如灵敏度高,体积小,耐腐蚀,抗电磁辐射,光路可弯曲,便于遥测等。基于光纤光栅技术的温度传感器,采用波长编码技术,消除了光源功率波动及系统损耗的影响,适用于长期监测;而且多个光纤光栅组成的温度传感系统,采用一根光缆,可实现准分布式测量。温度也是直接影响光纤光栅波长变化的因素,人们常常直接将裸光纤光栅作为温度传感器直接应用。同光纤光栅应变传感器一样,光纤光栅温度传感器也需要进行封装,封装技术的主要作用是保护和增敏,人们希望光纤光栅能够具有较强的机械强度和较长的寿命,与此同时,还希望能在光纤传感中通过适当的封装技术提高光纤光栅对温度的响应灵敏度。普通的光纤光栅其温度灵敏度只有0.010 nm/℃左右,这样对于工作波长在1550nm的光纤光栅来说,测量100℃的温度范围波长变化仅为lnm。应用分辨率为lpm的解码仪进行解调可获得很高的温度分辨率,而如果因为设备的限制,采用分辨率为0. 06nm的光谱分析仪进行测量,其分辨率仅为6度,远远不能满足实际测量的需要。目前常用的封装方式有基片式、管式和聚合物封装方式等。 对拉力或压力的监测也是监测的一部分重要内容,如桥梁结构的拉索的整体索力、高纬度海洋平台的冰压力,以及道路的土壤压力,水压力等。哈工大欧进萍等人相继开发出了光纤光栅拉索压力环和光纤光栅冰压力传感器,英国海军研究中心开发了光纤光栅土壤压力传感器,用以监测公路内部的荷载情况。并且各国相继开始光纤光栅油气井压力传感器的研究工作。除以上介绍的光纤光栅传感器外,光纤光栅研究人员和传感器设计人员基于光纤光栅的传感原理,还设计出光纤光栅伸长计,光纤光栅曲率计,光纤光栅湿度计,以及光纤光栅倾角仪,光纤光栅连通管等。此外,人们还通过光纤光栅应变传感器制成用于测量公路运输情况的运输计、用于测量公路施工过程中沥青应变的应变计等。
2023-08-12 22:43:571

光纤检测技术在地铁工程中的应用?

光纤检测技术在地铁工程中的应用有哪些呢,下面中达咨询招投标老师为你解答以供参考。光纤检测技术是上世纪七十年代伴随着光导纤维及光纤通信技术的发展而迅速发展起来的一种以光为载体、光纤为媒介、感知和传输外界信号(被测量)的新型检测技术,具有(准)分布式、长距离、实时性、耐腐蚀、抗电磁、轻便灵巧等优点,因而被广泛应用于航空、航天等领域。自20世纪90年代以来,美国、加拿大、日本、德国及英国等发达国家,纷纷将光纤检测技术应用于大坝、桥梁、电站及高层建筑物等大型民用基础设施的安全检测中,取得了令人鼓舞的进展,展示了光明的前景。光纤传感技术被国际上公认为结构安全检测最有前途、最理想的手段。正因为如此,光纤检测技术也引起隧道结构检测界的广泛重视,成为目前检测技术的研究重点。1光纤检测的基本原理1.1光纤及其结构光纤(opticfiber),光导纤维的简称,一般由纤芯(core)、包层(cladding)、涂敷层(coating)和护套(jacket)构成,是一种多层介质结构的对称柱体光学纤维。光纤的一般结构如图1所示。纤芯和包层为光纤结构的主体,对光波的传播起着决定性作用。涂敷层与护套则主要用于隔离杂光,提高光纤强度,保护光纤。在特殊应用场合不加涂敷层与护套,为裸体光纤,简称裸纤。纤芯直径一般为5~75μm,材料主体为二氧化硅,其中掺杂极微量其他材料,如二氧化锗、五氧化二磷等,以提高纤芯的化学折射率。包层为紧贴纤芯的材料层,其光学折射率稍小于纤芯材料。根据需要,包层可以是一层,也可以是折射率稍有差异的二层或多层。包层总直径一般约100~200μm。包层材料一般也是二氧化硅,但其中微量参杂物一般为三氧化二硼或四氧化二硅,以降低包层的光学折射率。涂敷层的材料一般为硅酮或丙烯酸盐,一般用于隔离杂光和保护光纤,还能使光纤的机械变形量对某种外来作用量更敏感(增敏作用),或对外来作用量变得不敏感(退敏作用),以获得待测量对光纤的最佳作用。护套的材料一般为尼龙或其他有机材料,用于增加光纤的机械强度,保护光纤。1.2光纤传感器及其工作原理光纤光栅传感器主要用Bragg光纤光栅或其它类型光纤光栅(如长周期光纤光栅、啁啾光纤光栅等)Bragg光纤光栅基本结构如图2所示,纤芯中的条纹代表折射率的周期性变化。所用光纤是一种在纤芯中搀有光敏材料(如锗、硼等)的特殊光纤。紫外曝光会使纤芯的折射率增加。光纤光栅就是利用光敏光纤的这一特性,用位相模板法或全息干涉法用紫外激光器将光栅从光纤侧面写入纤芯的。根据入射光、反射光、透射光及与之相关的能量和动量守恒定律得Bragg的反射波长。光纤传感基本原理图见图3。1.3光纤检测系统的组成光纤光栅检测系统主要包括光纤光栅传感器及传感测量两部分。传感测量部分主要包括探测光源即宽带光源或LED、光纤光栅波长分析器、光纤光栅波长和光强的光电接受放大、数据处理、网络控制和传输、计算机显示、输出及储存。2测试方法及设备2.1光纤传感器实际应用测试方法首先根据测试对象(测试参数、测试范围、介质环境等)制作bragg光栅,并进行参数标定,然后将光栅进行套管封装。根据施工方案,将光栅和足够长度的光纤焊接在一起,光栅与传输光纤采用熔接法连接,焊接完毕后进行通光试验,检测连接质量。将光栅粘贴在测试部位,同时应对包层、涂敷层、护套进行粘贴或使用卡子固定。对光栅进行测量,做好标记和记录。光栅测试根据不同的测试参数,采用不同的检测分析仪,如测量对象的应变量,可采用光纤光栅应变传感测试仪。光纤光栅应变传感测试仪集探测光源、光纤光栅波长分析器、数据处理、网络控制和传输等于一体,可实现监测数据的现场和远程采集,并可对测试数据进行在线分析。2.2所用设备2.2.1光纤见图1。2.2.2光纤传感器光纤光栅传感头主要用Bragg光纤光栅或其它类型光纤光栅(如长周期光纤光栅等)。Bragg波长随温度T或应变ε的变化而变化。温度T和应变ε可以是很多不同的物理量(如压力、形变、电流、电压、振动、速度、加速度、流量等等)的函数,故而测量光栅反射波长的变化就可以计算出相应的待测物理量的变化。目前地下工程中常用的光纤传感器有温度传感器、混凝土应变传感器及钢筋应力传感器。3地铁工程中的应用结合国内某暗挖地铁车站隧道,利用光纤检测技术对隧道开挖时的初期支护进行检测,内容主要围绕初支的内力展开,通过对初支的内力监测,探讨隧道初期支护及其周边围岩压力的变化规律。共选取了温度、喷射混凝土应变以及初支钢拱架内力三个项目进行检测。检测断面及测点布置如图7。每个断面设计铺设6个钢筋应力计传感器、2个混凝土应变计和1个温度传感器,其中钢筋应力计传感器留有2个冗余。其中每个拱架的外侧(和围岩接触)焊接2个钢筋应力计,位置约在三分之一处;2个混凝土应变计对称埋设在拱顶;温度传感器直接放在边墙上。每个传感器的信号传输光纤都经过熔接,并从初支两边墙引出后进行串连。共埋设了两个断面进行测试比较。光纤传感器现场焊接及保护情况见图8,隧道现场安装见图9。断面埋设完毕后,历经两个月的测试,取得了大量的测试数据,在地铁工程中,光纤检测技术取得了成功,达到了较好的效果。4结论与展望光纤检测技术以其独特的优势在检测界备受青睐,引入我国仅仅几年时间就在多个领域得到推广应用。本次在城市地铁工程中的成功应用,更显示出光纤传感器测试数据稳定、漂移小等优点,历经三个月地下水侵蚀,未出现因传感器腐蚀而破坏或数据大幅漂移现象。证实了光纤传感器耐腐蚀,能够在恶劣环境下长期监测等特点。在我国地铁建设日新月异的今天,光纤检测技术必将发挥更大的作用。通过本次应用,也发现了在光纤传感器的国产化、标准化、仪器设备的便携化以及现场传感器的保护方面尚有不足,需要进行更多更深的研究。更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd
2023-08-12 22:44:221

地质灾害监测光纤传感技术

一、内容概述光纤传感技术是工程测量领域的一项高新技术,光纤传感器采用光作为信息的载体,用光纤作为传递信息的介质,具有抗电磁干扰、耐腐蚀、灵敏度高、响应快、质量轻、体积小、外形可变、传输带宽大以及可复用实现分布式测量等突出优点,在高层建筑、智能大厦、桥梁、高速公路等在线动态检测方面有着广泛的应用。2006~2010年,在“十一五”科技支撑计划重点项目及中国地质调查局地质调查项目的支持下,研发了具有自主知识产权的光纤光栅监测解调系统、分布式光纤应变监测系统,并在三峡库区地质灾害监测中得到应用,取得了不错的效果。光纤传感技术是通过对光纤内传输光的某些参数(如强度、相位、频率、偏振态等)变化的测量,实现对环境参数的测量。分布式光纤传感技术以其可复用、分布式、长距离传输的优点成为光纤传感技术中最具前途的技术之一,是光纤传感监测技术的发展趋势。其中,光纤布拉格光栅传感技术(Fiber Bragg Grating,FBG)与布里渊光时域反射传感技术(Brillouin Optic Time Domain Reflectometry,BOTDR)是最具代表性的两种分布式光纤传感技术。FBG是准分布式光纤传感器的一种,其所获取的被测量信息在空间上并不是连续分布的,但可以在大范围内对多点同时进行监测。Bragg光栅是一种在光纤中制成的折射率周期变化的光栅,周期不同其反射的光波长也不同。当这种带有布拉格光栅的光纤受到拉伸或压缩以及所处温度发生变化时,其周期发生变化,从而反射光的波长也改变,通过测量反射光波长的变化即可得知光纤所受的应变或所处的温度值。光纤Bragg光栅测量原理如图1所示。图1 光纤Bragg 光栅测量原理BOTDR主要是利用了光波在光纤中传播时产生的后向布里渊散射光的频谱与功率特征与外界环境(温度、应变等)相关的特性。图2是光纤中的背向散射光频谱分布图。由图2可以看出,在布里渊散射中,散射光的频率相对于泵浦光有一个布里渊频移。当光纤材料特性受温度或应变影响时,布里渊频移大小将发生变化,因此,通过测定脉冲光的后向布里渊散射光的频移就可以实现分布式温度、应变测量。图2 光纤中的背向散射光频谱分布图大量的理论和实验研究证明,当环境温度变化量小于或等于5℃时,光纤的轴向应变与布里渊散射光频率的漂移量之间的关系可表示为VB(ε)= VB(O)+Cε式中:VB(ε)为光纤发生应变时布里渊散射光频率的漂移量;VB(O)为光纤无应变时布里渊散射光频率的漂移量;C为光纤应变系数,一般为50 MHz/με;ε为光纤的轴向实际应变。BOTDR应变测量的原理如图3所示。图3 BOTDR 应变测量原理中国地质调查局水文地质环境地质调查中心通过攻关研究,在地质灾害监测光纤传感技术方面取得的研究成果包括系列光纤光栅传感器、光纤监测仪器及光纤监测方法,拥有自主知识产权,可在国家重大工程建设中对滑坡、边坡稳定性、重大工程健康监测等发挥很好的作用。1)基于光栅传感技术研制完成的光栅应变、位移传感器、光栅钢筋应变计3种类型的光栅传感器,具有自主知识产权,性能已达同类产品水平,经济成本与国内同类产品相比降低了 50%,并获得了“滑坡裂缝监测用光纤光栅传感装置”(专利号:ZL200820135234.7)、“光纤光栅实验标定工作台”(专利号:ZL200820124713.9)两项实用新型专利。图4 光纤光栅监测解调仪2)利用光波分复用技术,解调光纤光栅传感器阵列,研制完成的光纤光栅监测解调仪(图4),可实现波长解调范围为40nm,解调精度为5pm,实时传输监测数据,技术性能已达国际同类技术产品水平,经济成本与国际国内同类产品相比降低了30%,并在三峡库区滑坡裂缝监测中得到实际应用。3)利用微波电光调制、光相干检测的方法,研制完成的具有自主知识产权的分布式光纤应变监测系统(图5)样机,可实现20km以上的测试距离,空间分辨率为5m,应变测量精度为100με,技术性能接近国际同类产品水平,经济成本降低了30%,并在三峡库区滑坡监测中得到实际应用。图5 分布式光纤应变监测系统4)探索了FBG与BOTDR联合监测滑坡的应用方法。通过试验,显示FBG与BOTDR联合监测滑坡,在整个滑坡体上铺设监测光纤,利用BOTDR技术可获得整个滑坡体的概要信息;在滑坡体变形的关键部位——变形缝安装FBG传感器,利用其监测灵敏度高的特点,获得滑坡某些关键部位的应变值,既可克服BOTDR监测空间分辨率不高的缺点,又可弥补FBG只能实现离散点测量的不足,从而可实现由点到线再到面的滑坡监测,获得滑坡体较完整的应变信息。二、应用范围及应用实例FBG传感器的测量精度能达到0.001%,并且系统测量时间短,可实现实时监测,基于这些优点,使FBG在结构检测(例如桥梁、隧道的健康监测)上得到了广泛的应用,用于地质灾害监测时,主要用于变形位置已大致确定、形变较大的结构体的变形监测,将其用于滑坡监测时,主要用于监测滑坡后缘或已知的裂缝的实时变化。BOTDR 传感技术所采用的光纤体积小、柔软可弯曲,能以任意形式复合于基体结构中而不影响基体的性能。对整个测试光纤,只要测得光纤各位置的布里渊散射光功率和频率,就可得到光纤上各处的应变和温度分布。该传感技术系统最具优势的地方还在于光纤既是传感元件又是传输媒介,属于分布式监测,可以满足长距离、不间断监测的要求,便于与光纤传输系统联网,以实现系统的遥测和控制。用于地质灾害监测时,将光纤以神经网络的形式植入监测体,便可对其实施从线到面的整体监测。光纤传感技术在残联滑坡监测中的应用:残联滑坡位于重庆市巫山县新县城中心地带,为河流谷坡地形。虽对其采取“清方减载+格构锚+护脚墙+地表排水”的方案进行了治理,但滑坡下部仍然有明显的地表变形。鉴于此,2004年8月运用BOTDR技术对其进行了监测,2006年10月又在其关键的变形部位安装了FBG应变传感器(图6)。图6 残联滑坡下部分布式光纤布网及关键部位FBG 传感器安装BOTDR监测显示(图7),沿光纤分布有4个明显的高应变异常段,并呈两两对称(光纤折回铺设)。C1 异常段对应于剖面的92~93处,C2 异常段对应于剖面的142~143处。宏观调查发现,这两处地表存在明显的拉裂和剪切变形,FBG监测数据(图8)也表明变形仍在继续,截止到2010年5月,裂缝变形应变量已达到642.76με。这样,通过FBG与BOTDR的联合监测,既获得了滑坡体沿剖面方向的应变分布情况,又对变形关键部位加强了监测。图7 残联滑坡下部BOTDR 监测应变沿光纤分布图图8 光纤光栅监测应变随时间变化图三、推广转化方式地质灾害光纤传感技术成果可通过宣传报道、会议交流、人员培训、技术咨询的形式,提高市场认知,具有自主知识产权的系列光纤光栅传感器、光纤光栅监测解调仪、分布式光纤监测系统等可以经过成果转化,形成与监测技术相关的产品直接进行市场销售,地质灾害光纤监测技术方法可通过示范工程的方式进行推广。技术依托单位:中国地质调查局水文地质环境地质调查中心联系人:张青通讯地址:河北保定七一中路1305号邮政编码:071051联系电话:0312-5908718,13503125891电子邮件:zhqn123@163.com
2023-08-12 22:44:591

光纤光栅扫描滤波法位移传感原理

光纤光栅扫描滤波法位移传感原理是的光纤位置传感器可以测量绝对线位置和角位移,而且具有结构简单、精度高,工作温度范围宽和对振动不敏感的特点。光栅位移传感器(又称光栅尺)一般是利用刻在某种载体(如玻璃、晶态陶瓷或钢带等)上的隔栅,作为测量的基准。其工作原理是利用感知光度变化的光电池扫描的方法进行测量。光栅尺载体和指示光栅上每毫米刻有25线或50线。光线投射到已调整好的光栅上时,便会产生摩尔条纹图像,当光栅尺移时,图像的光强度将发生周期性的变化,这种变化被光电池接受后,经电子信号处理,便可达到检测位移量的目的。光栅尺利用两路光电池输出两路正弦波或方波信号,检测两路信号的相位差,可知光栅尺的运动方向。光栅尺所检测的是相对位移,或称为增量式位移检测。
2023-08-12 22:45:071

光纤光谱仪的原理和应用的如何选择合适的光栅

衍射光栅是一种把入射的多色光分解成它所包含的单色光的光学元件。光栅是由一系列等宽等间距的平行凹槽构成的,而这些凹槽是在镀反射膜的基底材料上刻划制成的。按照 凹槽形成方式的不同可以把光栅分成两种:全息光栅和刻划光栅。刻划光栅是 用刻划机上的钻石刻刀在涂薄金属反射表面上机械刻划而成 ;而全息光栅则是由激光束干涉图样和光刻过程形成的。光纤光谱仪中的光栅要由用户指定,并永久安装在光谱仪中。接下来用户就要说明所需要的波长范围。有时光栅的标称可用光谱范围大于照射到探测器上的光谱范围,这时为了覆盖更宽的光谱范围,可选择双通道或三通道光谱仪。这些主通道和从通道可以选择不同的光栅。类似的,双通道或三通道光谱仪也可以使用户在更宽的光谱范围内实现更高的分辨率。在光谱仪介绍部分,对于每种光谱仪型号都有一个光栅选择表。介绍了如何理解这些光栅选择表。光谱仪的光谱范围取决于光栅的起始波长和光栅线对数。波长越长则色散效应越大,光栅所覆盖的波长范围就越小。而整台光谱仪的效率则由光纤的传输效率、光栅和反射镜的效率、探测器及其膜层灵敏度的效率共同决定。*注:取决于光栅的起始波长;波长越长,光栅色散越大,实际光谱范围越小
2023-08-12 22:45:431

显示器光栅是指什么

没有土不太好讲,它主要的作用是让电子枪发射的电子按照栅孔的位置准确地落在屏幕上。
2023-08-12 22:46:014

振动光缆周界和光纤光栅周界是不是同一种?

不是的 不一样一个是光缆一个是光栅
2023-08-12 22:46:272

光谱共焦传感器测量原理

光谱共焦测量方法通过使用特殊透镜,延长不同颜色光的焦点光晕范围,形成特殊放大色差,使其根据不同的被测物体到透镜的距离,会对应一个精确波长的光聚焦到被测物体上。通过测量反射光的波长,就可以得到被测物体到透镜的精确距离。为了得到上述特殊的色差,需要在confocalDT 2461传感器探头内使用若干特殊透镜,用来根据所需量程将光线分解。最后使用一个凸透镜,将传感器探头射出的光线聚拢在一条轴线上,形成所谓的焦点轴线。如果不使用凸透镜,传感器探头射出的光将分散开来,测量也就无法进行了。
2023-08-12 22:46:483

相关物理指标

一、地声声波是自然界中普遍存在的一种自然现象,按频率可分为次声波、可听声波和超声波3种。次声波的频率范围为10-4~20Hz,可听声波的频率范围为20~2 ×104Hz,超声波的频率范围为2×104~1012Hz以上,频率在1012Hz以上的声波称为特超声波。岩体在发生变形前,随着应力的释放部分能量转换成辐射性次声波。一般来说,岩石破裂产生的声发射信号比观测到位移信息超前7天至2秒,因此,地声监测适用于岩质斜坡处于临滑临崩阶段的短临前兆性监测。对于处于蠕动变形阶段和匀速变形阶段的崩滑体,可以不采用。地声监测技术方法是利用测定边坡岩体受力破坏过程中所释放的应力波的强度和信号特征来判别岩体稳定性的方法。工作原理是地声监测仪对地质体发生形变所产生的声脉冲信号或岩体变形过程中所产生的摩擦噪声进行自动接收、实时处理,取得反映地质体形变过程的主频、带宽以及能量,并结合其他手段,达到临灾预测、预报。最早应用于矿山应力测量,近十几年来逐渐被应用到滑坡的监测中。仪器有地声发射仪、地音探测仪,利用仪器采集岩体变形破裂或破坏时释放出的应力波强度和频度等信号资料,分析判断崩滑体变形的情况。仪器应设置在崩滑体应力集中部位,灵敏度较高,可连续监测,但仅适用于岩质崩滑体或斜坡的变形监测,且在崩滑体匀速变形阶段不适宜。测量时将探头放在钻孔或裂缝的不同深度来监测岩体(特别是滑动面)的破坏情况。利用声发射技术可作为滑坡挤压阶段地面裂缝不明显、地面位移难以测出的早期监测预报手段,对崩塌性滑坡具有较高的应用前景,但对其他类型滑坡应用的可能性尚待深入研究。目前,地声监测在泥石流监测领域也逐渐发挥其作用。泥石流是一种饱含泥沙、石块的浓稠流体,这种介于高含沙水流和块体(滑坡、崩塌等)运动之间的流体以每秒数米至数十米(通常为10~20m/s)的速度在山谷沟床中流动,其发出的次声信号的频率、主频振幅及持续时间等有其独有的特征,在常温下的空气中可以344m/s的速度长距离传播不衰减或很少衰减。地声监测仪可以捕捉到泥石流源地的次声信号,并对接收的信号进行特征提取,分析判断是否发生了泥石流。且其传播速度远大于泥石流的运动速度,故能在泥石流到达人员居住区前提前给出预警,避免人员伤亡。二、泥位泥石流发生时,其流量明显增大,通过监测泥石流在流通过程中的泥位,可以判断泥石流的发生和规模。监测方法有接触式和非接触式两种。接触式是感知泥石流的运动和到来,并发回信息,这种方法有断线法,即在泥石流沟床内布设金属感知线,一旦泥石流冲断了该线,断线信号发回而实现报警。这种方法不适合大冲大淤的泥石流沟床,因为感知线会因沟床冲刷而凌空不断,或因沟床淤积被埋而不断,因此丧失了报警的功能。接触法的另外一种是冲击力测量法,它是在泥石流沟床内布设冲击力传感器,一旦泥石流流过,其冲击力信号随即被捕捉并发回而实现报警。该法如果仅为警报服务,显得过于昂贵,一般都结合观测研究使用。非接触法普遍采用的是超声波测量法(图5-1),即用悬挂于沟床上方的超声波传感器来监测沟床水位(或泥位)的变化,可设定阈值,超过一定的阈值,即可报警。图5-1 超声波泥位监测仪工作原理示意图三、岩土体含水率岩土体含水率是指天然岩土体所含水分的质量与达到恒重后的干土质量的比值,以百分数表示。含水率是岩土的3个基本物理性质指标之一,它反映了岩土的状态,是了解黏性土稠度和砂土湿度的重要指标,又是计算岩土的干密度、孔隙比、饱和度、液性指数等的必要指标。一般现场直接测量和采样实验室测试。岩土层含水量的变化是引起滑坡、泥石流等地质灾害的重要因素,因此对相关地段开展岩土体含水量监测非常必要。岩土体含水量传统上主要采用烘干称重法进行测量,为了实现自动化监测,逐步发展了电阻法、中子法和γ-射线法、光学测量法和TDR法、电容法等监测技术。1.原位测定法原位测定法采用岩土含水率仪和TDR仪。岩土含水率仪体积小巧美观便于携带,触摸式按钮,大屏幕点阵式液晶显示,操作方便,全中文菜单操作,简捷方便。一键式切换,可以手动记录也可脱离电脑随时设置采样间隔,自动记录数据。TDR(Time Domain Refletrometry)时域反射仪是新近发展起来的一种测定土壤含水率的方法,其主要优越性是在测试土壤水分过程中可不破坏土壤原状结构,操作简便,并可直接读取土壤含水量,便于原位动态监测,通过讯息转换而达到数据自动采集的目的,因而很快为人们所接受。2.实验室测试法主要有烘干法和酒精燃烧法。烘干法是现场采集待测岩土样品500g,密封并快速送往实验室,取具有代表性的土样50g置于烤箱内,在100~105℃温度下将岩土样烘干至恒重测定土的含水率。酒精燃烧法是在土样中加入酒精,利用酒精能在土上燃烧,使土中水分蒸发,将土样烘干。一般应燃烧3次。因为燃烧时的温度有所不同,会有一定误差。3.时域反射法和频域反射法以及某些电容法等土壤水分测量方法应用被测介质中表观介电常数随土壤含水量变化而变化的原理测定土壤含水量。土壤表观介电常数Ka与土壤水分含量的对应关系是通过大量的测试得到的,只要知道土壤的介电常数Ka值我们就很容易的得到水分含量。一般认为,介电法土壤水分传感器测量的是土壤的容积含水量θV,输出的是电压信号V。理论上介电法土壤水分传感器的静态数学模型是一个三次多项式。对传感器进行率定时,将传感器在土壤含水量系列中进行测试,测量其输出电压,可得到一组测量数据(Vi,θVi),再通过回归分析拟合成一元三次多项式 ,确定出回归系数,即可得到传感器的特征方程。四、土压力土压力通常认为是挡土构筑物周围土体介质传递给挡土构筑物的水平力,也可认为是竖向荷载在土体内部产生竖向土柱力,它包括土体自重应力、附加应力和水压力等。土压力大小直接决定着挡土构筑物及被挡土体的稳定和安全。现实中影响土压力的因素很多,如土体介质的物理力学性质及结构组成,附加应力和地震力作用,水位变化及波浪作用,挡土构筑物的类型及施工工艺,被挡土体的回填工艺等。这些影响因素给理论分析带来了一定困难,因此常常进行必要的原型观测来监测土压力的分布规律,以指导现实工程设计与施工。土压力计是测定土压力及其变化的仪器,国内常用的有差动电阻式和钢弦式两种。现有土压力计的类型主要有钢弦式、差动电阻式、光纤光栅式、分离式等众多品种。钢弦式土压力计应用最为广泛。它具有长期稳定性高,对绝缘性要求较低,抗干扰能力强,受温度影响小的特点,较适用于土压力的长期观测要求,在我国岩土工程中的应用最为广泛。钢弦式土压力计(图5-2)是由承受土压力的膜盒和压力传感器组成的。压力传感器是一根张拉的钢弦,一端固定在薄膜的中心上,另一端固定在支撑框架上。土压力作用在膜盒上,膜盒变形,使膜盒中的液体介质产生压力,液体介质将压力传递到传感器的薄膜上,薄膜中心产生挠度,钢弦的长度发生变化,自振频率随之发生变化。通过测定钢弦的自振频率,换算出土压力值。图5-2 钢弦式土压力计五、应变应变测量就是测量弹性物体的变形量与原来体积的比值。在地质环境监测中测量应力应变量的目的是确定岩土体的变形程度,进而判断岩土体稳定性。应变测量一般采用光纤应变计和埋入式振弦应变计。光纤是一种利用光在玻璃或塑料制成的纤维中的全反射原理制作成的光传导工具,光纤应变计是根据光纤应变时,在光纤中传输的光程将发生变化来确定应变的。光纤应变计具有结构简单、稳定性和线性度好,信噪比高、灵敏度高、不受电磁和雷电干扰、不怕腐蚀、寿命长等优良特性。埋入式振弦应变计由一根管子连接两个圆形法兰盘端块组成,管内安装有经热处理的高抗拉强度钢丝,钢丝由固定在两端的O型圈密封在管内(图5-3)。两端平滑的圆形法兰盘可将被测岩土体变形传递到钢丝上,其一端有顶压弹簧和测微螺丝,根据被测岩土体是否经受拉伸、压缩或拉压两种可能性而调整初始钢丝的预拉程度。电磁线圈安装在管外中间位置,被测岩土体中产生的应变改变了钢丝的张力,从而也就改变了其共振频率。读数仪在电磁线圈中的各个频率段所产生的电压脉冲迫使钢丝振动,该振动在线圈中产生交流电压。读数仪通过选择相应于所产生的峰值电压的频率,即钢丝的共振频率,或显示其周期或显示为应变线性值。埋入式振弦应变计具有长期稳定性、高精度及高分辨率、量程可调、实用性极强、结构坚固、可同时提供温度测量、法兰盘带安装孔、频率信号稳定、可进行长距离传输等优点。图5-3 振弦应变计示意图
2023-08-12 22:47:551

关于光纤光栅渗压计的原理?

简单说:将光纤光栅粘贴在压力弹性元件上,压力弹性元件前端是渗水石,当外界存在液体压力的时候,液体会渗入渗水石从而将压力施加在压力弹性元件上,外界压力与光纤光栅的波长变化一一对应,由波长值继而得到外界压强值
2023-08-12 22:48:151

光纤光栅的介绍

光纤光栅是一种通过一定方法使光纤纤芯的折射率发生轴向周期性调制而形成的衍射光栅,是一种无源滤波器件。由于光栅光纤具有体积小、熔接损耗小、全兼容于光纤、能埋入智能材料等优点,并且其谐振波长对温度、应变、折射率、浓度等外界环境的变化比较敏感,因此在光纤通信和传感领域得到了广泛的应用1光纤光栅是利用光纤材料的光敏性,通过紫外光曝光的方法将入射光相干场图样写入纤芯,在纤芯内产生沿纤芯轴向的折射率周期性变化,从而形成永久性空间的相位光栅,其作用实质上是在纤芯内形成一个窄带的(透射或反射)滤波器或反射镜。当一束宽光谱光经过光纤光栅时,满足光纤光栅布拉格条件的波长将产生反射,其余的波长透过光纤光栅继续传输。
2023-08-12 22:48:241

光纤布拉格光栅和长周期光栅的区别讲解

布拉格光栅属于短周期反射型光栅,长周期光栅属于长周期投射型光栅,他们所分别反射和投射的都是自己的布拉格波长长周期光纤光栅的制作非常简单,成本较低
2023-08-12 22:48:421

光栅和光纤光栅是不是一样的概念???

不是
2023-08-12 22:49:054

地质灾害岩土层光纤监测与数据分析研究

一、内容概述1.成果简介采用分布式光纤光栅传感器及其配套工艺,定向埋设于需监测的滑坡滑体测量管环状间隙内的适当位置,通过对光物理参数的定量自动化实时监测,来测得滑体推力、温度、位移和孔隙水压变化的数据,为地质灾害滑坡预测预报以及防治工程提供可靠的数据依据,并根据现场实测的各种资料具体探索研究监测滑坡稳定性与滑体推力、温度、位移和孔隙水压的相互关系。2.基本原理图1 监测系统结构采用光纤光栅的反射光谱及反射率与光纤光栅所受的应变大小有着直接关系的原理(图1),利用高精度的光滤波器获取光纤光栅的反射光谱特性,当光纤受外界(推力、温度、位移和孔隙水压的变化)拉伸力时,光纤会产生伸缩,通过计算其偏移量求得光纤的轴向变形量,将光纤光栅传感器与测量管定向固定,当测量管横向受力时,测得测量管所受推力;当温度发生变化时,测得滑体温度变化;当滑体发生位移时,则可通过光纤光栅传感器测得测量管的曲线变形量,通过计算光纤伸缩的差异,计算求得测量管位移方位及滑坡崩塌岩体的滑体位移量;当孔隙水压发生变化时,测得滑体孔隙水压变化。可为地质灾害滑坡预测预报以及防治工程提供可靠的依据。图2为监测系统组成图。图2 监测系统组成图3.技术特点分布式光纤光栅传感器具有灵敏度高、抗电磁干扰强、多点测量、时间短等优点,可用于滑坡体内推力、温度、位移和孔隙水压多参数的变化观测以及桥梁、水利、建筑等工程灾害的监测,适合于岩土层山体滑坡内推力、温度、位移和孔隙水压多参数的预警监测。4.技术指标(表1)表1 主要技术指标续表二、应用范围及应用实例1.成果应用范围光纤传感器与其他类型的传感器相比,具有以下特点:抗电磁干扰,结构简单,性能可靠,耐水性及电绝缘好,耐腐蚀,测量对象广泛,适用于多种物理量的监测,对待测场能够进行远距离、连续实时、分布式测量,因而在许多安全监测领域逐步受到人们的注意。分布式光纤压力传感器在桥梁、水利工程、建筑,以及地质工程灾害监测中有着十分广泛的应用前景,其发展受到普遍的重视。直接采用光纤应变传感器对滑坡崩塌岩体的滑体推力进行监测,预测预报灾害的发生,对滑坡崩塌岩体防治工程的监测,检测其施工质量,都有十分重要的现实意义。2.应用情况、效果、应用前景采用分布式光纤光栅推力传感器对滑坡体推力进行监测,是一项值得我们关注的监测技术。中国地质科学院探矿工艺研究所研制的BHY-Ⅱ型滑坡崩塌岩体推力监测系统在国内首次将分布式光纤压力传感器用于滑坡体推力监测中,应用OTDR分布式光纤压力传感原理,不仅能获取受力点的空间位置,而且能获取其推力值,空间位置和推力同时实现了分布式测量。我们现已采用这一原理和计算公式研制了样机,进行了室内载荷模拟试验以及野外地质灾害滑坡推力试验。由于其分布式测量的优点,试验取得了圆满成功。结果表明,分布式测量法完全能够满足工程监测的需要,同时也为地质灾害滑坡崩塌岩体的研究提供了全新的工艺、方法、仪器和预报模型。该监测系统的主要优点体现在:1)实现了多点分布式自动测量,监测成本低,能长时间监测。2)实现了同时获取灾害体受力点的空间位置及其推力值。3)对多发性和突发性岩土滑坡滑体采用推力的变化预报比采用滑坡滑体变形变化预报更为超前,更能起到减灾防灾的作用。运用该系统于2002年首次研制成功我国第一台BHY-Ⅰ型滑坡崩塌岩体推力监测系统,2003年初通过了国土资源部组织的验收,并获得了四川省质量技术监督局的法定计量认证,投入了工程性应用。该监测系统还可开发应用于民用工程设施,如对隧道、硐室、高楼大厦、医院、体育场、桥梁及其他特殊建筑物等进行安全监测,对危险处进行监视和损坏评估,具有广泛的应用前景。目前,该系统被“三峡库区地质灾害监测预警工程”项目确定为库区滑坡等地质灾害岩体监测的首选仪器,已在三峡库区的湖北省秭归县、兴山县、巴东县,重庆市的巫山县、奉节县,四川省丹巴滑坡、内宜高速公路的监测工程中得到应用。三、推广转化方式提供人员培训、技术咨询、现场服务。技术依托单位:中国地质科学院探矿工艺研究所联系人:郭启锋通讯地址:成都市郫县成都现代工业港北区港华路139号邮政编码:611734联系电话:028-66529383电子邮件:gqf28@163.com
2023-08-12 22:49:161

关于光纤布拉格光栅的 高手指点

对光源当然有要求。一般的Bragg光栅中心波长为1550nm(也有1310nm的),你的激光二极管的波长也必须为1550nm,否则Bragg光栅对入射光就无法起到反射的作用了。实际应用中,Bragg光栅的反射光有一定的谱宽,激光二极管发射的光也有一定的谱宽,只要这两者有一定的交叉即可,最好是光源的谱宽覆盖Bragg光栅的谱宽(一般都能满足该要求)。
2023-08-12 22:49:242

什么是光栅?

光栅在此处可以理解为亮的条纹被高压加速后的电子流撞击荧光粉会发出荧光,形成我们看到的图像。这个设计应该是揭示显像管的工作原理,怎样将电流信号变成图像信号你也知道,如果在扫描的过程中,改变电子枪发射电子流的强度,光栅的亮度就会发生变化,可以显示图形
2023-08-12 22:49:342

光纤光栅传感器的简介

光纤光栅传感器可以实现对温度、应变等物理量的直接测量。由于光纤光栅波长对温度与应变同时敏感,即温度与应变同时引起光纤光栅耦合波长移动,使得通过测量光纤光栅耦合波长移动无法对温度与应变加以区分。因此,解决交叉敏感问题,实现温度和应力的区分测量是传感器实用化的前提。通过一定的技术来测定应力和温度变化来实现对温度和应力区分测量。这些技术的基本原理都是利用两根或者两段具有不同温度和应变响应灵敏度的光纤光栅构成双光栅温度与应变传感器,通过确定2个光纤光栅的温度与应变响应灵敏度系数,利用2个二元一次方程解出温度与应变。区分测量技术大体可分为两类,即,多光纤光栅测量和单光纤光栅测量 。多光纤光栅测量主要包括混合FBG/长周期光栅(long period grating)法、双周期光纤光栅法、光纤光栅/F-P腔集成复用法、双FBG重叠写入法。各种方法各有优缺点。FBG/LPG法解调简单,但很难保证测量的是同一点,精度为9×10-6,1.5℃。双周期光纤光栅法能保证测量位置,提高了测量精度,但光栅强度低,信号解调困难。光纤光栅/F-P腔集成复用法传感器温度稳定性好、体积小、测量精度高,精度可达20×10-6,1℃,但F-P的腔长调节困难,信号解调复杂。双FBG重叠写入法精度较高,但是,光栅写入困难,信号解调也比较复杂。单光纤光栅测量主要包括用不同聚合物材料封装单光纤光栅法、利用不同的FBG组合和预制应变法等。用聚合物材料封装单光纤光栅法是利用某些有机物对温度和应力的响应不同增加光纤光栅对温度或应力灵敏度,克服交叉敏感效应。这种方法的制作简单,但选择聚合物材料困难。利用不同的FBG组合法是把光栅写于不同折射率和温度敏感性或不同温度响应灵敏度和掺杂材料浓度的2种光纤的连接处,利用不同的折射率和温度灵敏性不同实现区分测量。这种方法解调简单,且解调为波长编码避免了应力集中,但具有损耗大、熔接处易断裂、测量范围偏小等问题。预制应变法是首先给光纤光栅施加一定的预应变,在预应变的情况下将光纤光栅的一部分牢固地粘贴在悬臂梁上。应力释放后,未粘贴部分的光纤光栅形变恢复,其中心反射波长不变;而粘贴在悬臂梁上的部分形变不能恢复,从而导致了这部分光纤光栅的中心反射波长改变,因此,这个光纤光栅有2个反射峰,一个反射峰(粘贴在悬臂梁上的部分)对应变和温度都敏感;另一个反射峰(未粘贴部分)只对温度敏感,通过测量这2个反射峰的波长漂移可以同时测量温度和应变。
2023-08-12 22:49:441

光纤温度传感器有哪几种类型?试说明各自的测温原理

我知道的有两种光纤光栅:利用温度变化时,光纤光栅发生物理形变,导致其反射光的中心波长发生位移,通过探测反射波波长变化,计算出温度变化值。参杂光纤:参杂光纤收到外加光源激发时会自发光(荧光),在温度变化时,荧光强度发生变化,通过探测荧光强度,计算出相应的温度值
2023-08-12 22:50:003

光栅和光纤光栅是不是一样的概念???

光纤光栅是光栅的一种,所以他们是一种包含关系,光栅包含光纤光栅在内的很多其他形式的器件。但一般说光栅都是指的体光栅(在玻璃片上划刻形成条纹),所以还是要看具体情景。
2023-08-12 22:50:162

光纤光栅如何制备

光纤光栅制备有很多种方法,你可以买一本光无源器件,里面就有详细论述。一般可分为外写入和内写入,外写入比较流行。其中用相位掩模板是目前大规模生产的主流技术。简单说一下:首先对光纤进行高压载氢处理,然后剥除需要写光栅的部分涂覆层,并进行一些表面处理,然后,使用准分子激光器+相位掩模板,在光学平台上进行写入,写入的时间跟模板、激光器都有关。制备特殊的光栅还可能有特别的工艺(例如加应力等)。
2023-08-12 22:50:262

用光纤光栅传感器如何测沉降量?可以通过测应变来间接测沉降吗?

可以用传感器来测试的。不过要看你用在什么地方了。
2023-08-12 22:50:493

光纤光栅是什么

光纤光栅是一种光纤器件,光纤光栅是利用光纤材料的光敏性,通过紫外光曝光的方法将入射光相干场图样写入纤芯,在纤芯内产生沿纤芯轴向的折射率周期性变化,从而形成永久性空间的相位光栅,其作用实质上是在纤芯内形成一个窄带的(透射或反射)滤波器或反射镜。当一束宽光谱光经过光纤光栅时,满足光纤光栅布拉格条件的波长将产生反射,其余的波长透过光纤光栅继续传输。详细了解应用,见参考资料
2023-08-12 22:50:593

光纤光栅是什么

  光纤光栅是一种通过一定方法使光纤纤芯的折射率发生轴向周期性调制而形成的衍射光栅,是一种无源滤波器件。由于光栅光纤具有体积小、熔接损耗小、全兼容于光纤、能埋入智能材料等优点,并且其谐振波长对温度、应变、折射率、浓度等外界环境的变化比较敏感,因此在光纤通信和传感领域得到了广泛的应用。  光纤光栅是利用光纤材料的光敏性,通过紫外光曝光的方法将入射光相干场图样写入纤芯,在纤芯内产生沿纤芯轴向的折射率周期性变化,从而形成永久性空间的相位光栅,其作用实质上是在纤芯内形成一个窄带的(透射或反射)滤波器或反射镜。当一束宽光谱光经过光纤光栅时,满足光纤光栅布拉格条件的波长将产生反射,其余的波长透过光纤光栅继续传输。
2023-08-12 22:51:141

光纤光栅是什么啊 是真的实物吗

光纤的完整名称叫做光导纤维,用纯石英以特别的工艺拉成细丝,其直径比头发丝还要细。光束在玻璃纤维内传输,信号不受电磁的干扰,传输稳定。具有性能可靠,质量高,速度快,线路损耗低、传输距离远等特点,适高速网络和骨干网。
2023-08-12 22:51:353

光纤光栅与写制技术

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2023-08-12 22:51:452

分布式光纤和光纤光栅是两种技术吗

分布式光纤是一种利用光纤作为传感敏感元件和传输信号介质的传感系统。分布式光纤传感系统原理是同时利用光纤作为传感敏感元件和传输信号介质,采用先进的OTDR技术,探测出沿着光纤不同位置的温度和应变的变化,实现真正分布式的测量。光纤光栅是一种通过一定方法使光纤纤芯的折射率发生轴向周期性调制而形成的衍射光栅,是一种无源滤波器件。由于光栅光纤具有体积小、熔接损耗小、全兼容于光纤、能埋入智能材料等优点,并且其谐振波长对温度、应变、折射率、浓度等外界环境的变化比较敏感,因此在光纤通信和传感领域得到了广泛的应用光纤光栅是利用光纤材料的光敏性,通过紫外光曝光的方法将入射光相干场图样写入纤芯,在纤芯内产生沿纤芯轴向的折射率周期性变化,从而形成永久性空间的相位光栅,其作用实质上是在纤芯内形成一个窄带的(透射或反射)滤波器或反射镜。当一束宽光谱光经过光纤光栅时,满足光纤光栅布拉格条件的波长将产生反射,其余的波长透过光纤光栅继续传输。
2023-08-12 22:51:551

短周期光纤光栅

http://202.118.176.16/renwuxinzhi/UploadFiles_3302/200509/20050930100651569.doc 网上有论文 光纤光栅制作方法<1> 〔摘要」本文介绍了光纤光栅的主要制作方法,以及近年来在光纤光栅制作方面的一些新的进展。 「关键词」光纤光栅;光纤通信1引言 1978年,加拿大通信研究中心的K.O.Hill及其合作者首次从接错光纤中观察到了光子诱导光栅。Hill的早期光纤是采用488nm可见光波长的氛离子激光器,通过增加或延长注入光纤芯中的光辐照时间而在纤芯中形成了光栅。后来Meltz等人利用高强度紫外光源所形成的干涉条纹对光纤进行侧面横向曝光在该光纤芯中产生折射率调制或相位光栅, 1989年,第一支布拉格诺振波长位于通信波段的光纤光栅研制成功。 近年来,随光纤光栅的重要性被人们所认识,各种光纤光栅的制作方法层出不穷,这些方法各有其优缺点,下面分别进行评述。2光纤光栅制作方法2.1光敏光纤的制备 采用适当的光源和光纤增敏技术,可以在几乎所有种类的光纤上不同程度的写人光栅。所谓光纤中的光折变是指激光通过光敏光纤时,光纤的折射率将随光强的空间分布发生相应的变化,如这种折射率变化呈现周期性分布,并被保存下来,就成为光纤光栅。 光纤中的折射率改变量与许多参数有关,如照射波长、光纤类型、掺杂水平等。如果不进行其它处理,直接用紫外光照射光纤,折射率增加仅为(10的负4次方)数量级便已经饱和,为了满足高速通信的需要,提高光纤光敏性日益重要,目前光纤增敏方法主要有以下几种:1)掺入光敏性杂质,如:锗、锡、棚等。2)多种掺杂(主要是B/Ge共接)。3)高压低温氢气扩散处理。4)剧火。2.2成栅的紫外光源 光纤的光致折射率变化的光敏性主要表现在244nm紫外光的错吸收峰附近,因此除驻波法用488nm可见光外,成栅光源都是紫外光。大部分成栅方法是利用激光束的空间干涉条纹,所以成栅光源的空间相干性特别重要。目前,主要的成栅光源有难分子激光器、窄线宽准分子激光器、倍频Ar离子激光器、倍频染料激光器、倍频OPO激光器等,根据实验结果,窄线宽准分子激光器是目前用来制作光纤光栅最为适宜的光源。它可同时提供193nm和244nm两种有效的写入波长并有很高的单脉冲能量,可在光敏性较弱的光纤上写人光栅并实现光纤光栅在线制作。2.3成栅方法 光纤光栅制作方法中的驻波法及光纤表面损伤刻蚀法,成栅条件苛刻,成品率低,使用受到限制。目前主要的成栅有下列几种。 1)短周期光纤光栅的制作 a)内部写入法 内部写入法又称驻波法。将波长488nm的基模氛离子激光从一个端面耦合到错掺杂光纤中,经过光纤另一端面反射镜的反射,使光纤中的人射和反射激光相干涉形成驻波。由于纤芯材料具有光敏性,其折射率发生相应的周期变化,于是形成了与干涉周期一样的立体折射率光栅,它起到了Bragg反射器的作用。已测得其反射率可达90%以上,反射带宽小于200MHZ。此方法是早期使用的,由于实验要求在特制锗掺杂光纤中进行,要求锗含量很高,芯径很小,并且上述方法只能够制作布拉格波长与写入波长相同的光纤光栅,因此,这种光栅几乎无法获得任何有价值的应用,现在很少被采用。示。用准分子激光干涉的方法,Meltz等人首次制作了横向侧面曝光的光纤光栅。用两束相干紫外光束在接错光纤的侧面相干,形成干涉图,利用光纤材料的光敏性形成光纤光栅。栅距周期由∧=λuv/(2sinθ)给出。可见,通过改变人射光波长或两相干光束之间的夹角,可以改变光栅常数,获得适宜的光纤光栅。但是要得到高反射率的光栅,则对所用光源及周围环境有较高的要求。这种光栅制造方法采用多脉冲曝光技术,光栅性质可以精确控制,但是容易受机械震动或温度漂移的影响,并且不易制作具有复杂截面的光纤光栅,目前这种方法使用不多。 c)光纤光栅的单脉冲写入 由于难分子激光具有很高的单脉冲能量,聚焦后每次脉冲可达J·cm-2,近年来又发展了用单个激光脉冲在光纤上形成高反射率光栅。英国南安普敦大学的Archambanlt等人对此方法进行了研究,他们认为这一过程与二阶和双光子吸收有关。由于光栅成栅时间短,因此环境因素对成栅的影响降到了最低限度。此外,此法可以在光纤技制过程中实现,接着进行涂覆,从而避免了光纤受到额外的损伤,保证了光栅的良好强度和完整性。这种成栅方法对光源的要求不高,特别适用于光纤光栅的低成本、大批量生产。 d)相位掩膜法 将用电子束曝光刻好的图形掩膜置于探光纤上,相位掩膜具有压制零级,增强一级衍射的功能。紫外光经过掩膜相位调制后衍射到光纤上形成干涉条纹,写入周期为掩膜周期一半的Bragg光栅。这种成栅方法不依赖于人射光波长,只与相位光栅的周期有关,因此,对光源的相干性要求不高,简化了光纤光栅的制造系统。这种方法的缺点是制作掩膜复杂,为使KrF准分子激光光束相位以知间。隔进行调制,掩膜版一维表面间隙结构的振幅周期被选为4π(nilica-1)/(A·λKrF)=π,这里A是表面间隙结构的振幅。这样得到的相位掩膜版可使准分子激光光束通过掩膜后,零级光束小子衍射光的5%,人射光束转向+1和-1级衍射,每级衍射光光强的典型值比总衍射光的35%还多。用低相干光源和相位掩膜版来制作光纤光栅的这种方法非常重要,并且相位掩膜与扫描曝光技术相结合还可以实现光栅耦合截面的控制,来制作特殊结构的光栅。该方法大大简化了光纤光栅的制作过程,是目前写入光栅极有前途的一种方法。 2)长周期光纤光栅的制作 a)掩膜法 掩膜法是目前制做长周期光纤光栅最常用的一种方法。实验中采用的光纤为光敏光纤,PC为偏振控制器,AM为振幅掩膜,激光器照射数min后,可制成周期60μm~1mm范围内变化的光栅,这种方法对紫外光的相干性没有要求。 b)逐点写人法 此方法是利用精密机构控制光纤运动位移,每隔一个周期曝光一次,通过控制光纤移动速度可写入任意周期的光栅。这种方法在原理上具有最大的灵活性,对光栅的耦合截面可以任意进行设计制作。原则上,利用此方法可以制作出任意长度的光栅,也可以制作出极短的高反射率光纤光栅,但是写人光束必须聚焦到很密集的一点,因此这一技术主要适用于长周期光栅的写入。它的缺点是需要复杂的聚焦光学系统和精确的位移移动技术。目前,由于各种精密移动平台的研制,这种长周期光纤光栅写入方法正在越来越多的被采用。
2023-08-12 22:52:041

光纤光栅用于传感时,主要应考虑哪些问题?

光纤光栅用于传感时,主要应考虑哪些问题如下:光纤光栅传感器可以实现对温度、应变等物理量的直接测量。由于光纤光栅波长对温度与应变同时敏感,即温度与应变同时引起光纤光栅耦合波长移动,使得通过测量光纤光栅耦合波长移动无法对温度与应变加以区分。因此,解决交叉敏感问题,实现温度和应力的区分测量是传感器实用化的前提。通过一定的技术来测定应力和温度变化来实现对温度和应力区分测量。这些技术的基本原理都是利用两根或者两段具有不同温度和应变响应灵敏度的光纤光栅构成双光栅温度与应变传感器,通过确定2个光纤光栅的温度与应变响应灵敏度系数,利用2个二元一次方程解出温度与应变。区分测量技术大体可分为两类,即,多光纤光栅测量和单光纤光栅测量 。多光纤光栅测量主要包括混合FBG/长周期光栅(long period grating)法、双周期光纤光栅法、光纤光栅/F-P腔集成复用法、双FBG重叠写入法。各种方法各有优缺点。FBG/LPG法解调简单,但很难保证测量的是同一点,精度为9×10-6,1.5℃。双周期光纤光栅法能保证测量位置,提高了测量精度,但光栅强度低,信号解调困难。光纤光栅/F-P腔集成复用法传感器温度稳定性好、体积小、测量精度高,精度可达20×10-6,1℃,但F-P的腔长调节困难,信号解调复杂。双FBG重叠写入法精度较高,但是,光栅写入困难,信号解调也比较复杂。
2023-08-12 22:52:121

光纤光栅反射率 指的是什么(回答的详细一点)?

对满足其反射条件波长的光的反射效率,比如中心波长1550.10的光栅,就是说对于其1550.10nm的光其光谱密度的反射效率为xx数值。
2023-08-12 22:52:512

光纤测温原理和国内都有什么方法

2.4.1.电池供电无线测温系统:采用电池供电的方式解决供电问题,所用电池理论计算可用时限约为5-6年,而实际应用中由于环境因素,约2-3年需更换一次,更换时需停止开关柜的运行。产品体积大,难以放置到理想测温位置点处(如动静触头),常安装于母线排上,通过算法模拟触头温度信息,测量误差大,难以直接、实时、真实监测开关柜温度信息。封装结构中存在电池,使得其测温范围有限。2.4.2.CT取电无线测温系统:采用从高压侧感应取电的方式解决供电问题,受供电电源影响大。产品体积大,采用套筒的方式虽可安装于动静触头,但影响了开关柜产品的散热能力,减少了电气间隙,降低了开关柜的绝缘性能。从本质上是改变了开关柜产品的散热、绝缘和抗压指标,降低了原有设备的电压等级和安全特性。绝缘封装结构使得其难以直接监测触头温度信息,需通过算法模拟获得,测量误差大。2.4.3.无线无源测温系统:采用晶体材料表面波频率与传感器温度相关的原理,通过将射频信号发射到压电材料的表面,然后将受到温度调制的反射波再转回电信号而获取温度数据。该技术虽不需电源供电,但整体性能受环境影响大,测温精度差,其国外产品价格昂贵,国内产品性能不完善。上述无线测温方式均存在抗电磁干扰能力差,在密闭金属封闭空间状态下尤显突出。测温速度慢,测温精度差,温度数据传输丢失和错误率高(约为30%)等问题,总体难以满足安全可靠的要求。三、光纤测温系统:是一种接触式测量手段,光纤因其绝缘性能好、耐高电压、耐强磁场、耐大电流、抗腐蚀、抗电磁干扰、可远距离传输、不受干扰等特性,逐步成为强电磁环境下温度监测的首选,主要表现为以下几种方案:3.1.分布式测温系统:采用光纤中的非线性拉曼效应,实现沿光纤方向温度信息的探测。其存在空间分辨率的概念,为定位需要将5米光纤盘成一个盘来安装,体积大,安装过程复杂且存在隐患,本质上降低了原有设备的电压等级和安全特性;测量周期长、价格昂贵、施工和调试过程繁琐。3.2.光纤光栅测温系统:采用紫外光在光纤中写入光栅,利用光栅受温度调制波长发生变化的原理,通过解析波长变化信息获得温度信息。其存在传感器尺寸较大、光栅存在长期高温状态下的退敏问题,可靠性待验证、价格昂贵等问题,且仅能构建温度监测系统,不能实现单面柜体配置,施工和调试过程较繁琐。3.3.荧光测温系统:利用稀土特种荧光物质的余辉时间与温度相关的原理,通过余辉时间获得温度信息,该项技术已被验证可用于超高压(750KV)变压器绕组温度的监测。传感器尺寸小、长期可靠性高、价格适中、不仅能实现单面柜体配置,亦可构建温度监测系统,施工和调试过程方便快捷。不足的是传感器长度目前基本上都在15M左右,温度解析只能在就地安置温度解调仪,再把解析后温度信号通过转接光纤或电缆传输到中控。光纤传感器损坏后更换的设置调校较为繁琐,因每个通道的光纤传感器和温度解调仪的通道是一对一,各个通道不能互换。需要厂家单独生产一根光纤传感器设置调校好后才能安装使用。不建议荧光光纤传感器在有油的场景使用,油对探头有一定腐蚀,会影响探头使用寿命和测量精度。3.4.砷化镓光纤测温系统:砷化镓光纤传感器是光探头,带隙随温度变化,可变光学滤波器,砷化镓材料属性不随时间变化,是真正的无源探头。在电气系统中,只有真正的无源,才是最安全的元件。光纤是迄今为止世界上最稳定的信号传输媒介。其稳定性是任何一款无线传输技术都无法比拟的,特别是在电磁环境中。相比无线测温探头可以控制材料成本,光纤探头生产是唯一性的,没有任何偷工减料的可能。传感物质为绝缘性材料,性能稳定,可靠性高。基于光谱分析,不受光源劣化、光纤弯折等强度相关参量变化的影响。全介质,不受EMI干扰,普遍应用于强电场、强磁场坏境中。耐高电压,耐化学腐蚀,低损耗。传感器体积小,感温部分仅有 0.3mm,导体使用 62.5um 光纤,柔软,可靠,安装过程中不易受损。 砷化镓芯片基于微纳加工工艺,一致性高,同编号的传感器之间可互换,无需校准,无漂移,不受技术制约。传感器长度可达到500m以上。 光源寿命>30年,在线监测,稳定性超过30年,是光纤点式测温最佳方案,已经广泛使用于国内外高精尖设备及大型超高压油浸式变压器绕组等温度监测。
2023-08-12 22:53:012

光栅对光的调制作用分类

匀称光纤光栅是指纤芯折射率变革幅度和折射率变革的周期(也称光纤光栅的周期)均沿光纤轴向连结稳定的光纤光栅,如匀称光纤Brag光栅(折射率变革的周期一样通常为0.1um量级)和匀称长周期光纤光栅。微细的光纤封装在塑料护套中,使得它能够弯曲而不至于断裂。通常,光纤的一端的发射装置使用发光二极管(light emitting diode,LED)或一束激光将光脉冲传送至光纤,光纤的另一端的接收装置使用光敏元件检测脉冲。在日常生活中,由于光在光导纤维的传导损耗比电在电线传导的损耗低得多,光纤被用作长距离的信息传递。通常光纤与光缆两个名词会被混淆。多数光纤在使用前必须由几层保护结构包覆,包覆后的缆线即被称为光缆。光纤外层的保护层和绝缘层可防止周围环境对光纤的伤害,如水、火、电击等。
2023-08-12 22:53:091

怎么用MATLAB做光纤光栅滤波器的设计呀! 求程序或资料。。。。。。。。

利用光栅滤波实现图像相加减设计实验光学图像加减实验 摘要: 本实验利用正弦光栅滤波实现图像相加减的设计,用低通滤波器滤光,两列相干光,考虑相位和振幅。物光用一个E和一个F,只要改变光栅相对光轴的位置,就可以方便的改变他们的相位,从而可以获得图像的相加或相减的输出。 在医学,军事,农业,工业具有广泛的作用。引言:图像加减是相干光学处理中的一种基本的光学‐数学运算, 是图像识别的一种主要手段。其中比较感兴趣的是图像相减,因为通过相减可以求出两张相近照片的差异, 从中提取差异信息。例如:通过在不同时期拍摄的两张照片相减, 在医学上可用来发现病灶的变化; 在军事上可以发现地面军事设施的增减; 在农业上可以预测农作物的长势; 在工业上可以检查集成电路掩膜的疵病, 等等。还可用于地球资源探测、气象变化以及城市发展研究等各个领域。实现图像相减的方法很多, 本实验介绍利用正弦光栅作为空间滤波器实现图像相减的方法。一.实验目的:1 .采用正弦光栅作滤波器,对图像进行相加和相减实验,加深对空间滤波概念的理解;2 .通过实验,加深对傅里叶光学相移定理和卷积定理的认知。二.实验原理:设正弦光栅的空间频率为f0 , 将其置于4 f 系统的滤波平面P2 上, 如图1 所示, 光栅的复振幅透过率为:式中,f 为傅里叶变换透镜的焦距; 表示光栅条纹的初位相,它决定了光栅相对于坐标原点的位置。将图像A 和图像B 置于输入平面P1 上,且沿x1 方向相对于坐标原点对称放置,图像中心与光轴的距离均为b。选择光栅的频率为f0,使得 , 以保证在滤波后两图像中A 的+ 1 级像和B 的- 1 级像能恰好在光轴处重合。于是, 输入场分布可写成:在其频谱面P2 上的频谱为:由于及,因此。上式可以写成经过光栅滤波后的频谱为:图1 光学图像加减原理图通过透镜L2 进行傅立叶逆变换,在输出平面P3 上的光场为:讨论:(1)当光栅条纹的初相位时,上式变为:结果表面在输出平面P3 的光轴附近,实现了图像相加。(2)当光栅条纹的初相位时,上式变为:结果表面在输出平面P3 的光轴附近,实现了图像相减。从相加状态转换到相减状态,光栅的横向位移量应等于1/4 周期,即满足:因此,小心缓慢的横向水平移动光栅时,将在输出平面的光轴附近观察到图像A、B 交替的相加相减的效果。三.实验仪器介绍:光学实验导轨 1000mm 1 根半导体激光器(含电源) 635nm/3mW 1 台加减图像+干板夹 1 套一维光栅+干板夹 1 套傅里叶透镜 2 套毛玻璃 1 块扩束镜 1 套准直镜 1 套滑块 6 个一维位移架 1 个二维位移架 1 个四.实验步骤:图2 实验系统框图1、将半导体激光器放在光学实验导轨的一端,打开电源开关,调节二维调整架的两个旋扭,使的从半导体激光器出射的激光光束平行于光学实验导轨。2、在半导体激光器的前面放入扩束镜,调整扩束镜的高度和其上面的二维调节旋扭,使的扩束镜与激光光束同轴等高。3、在扩束镜的前面放入准直镜,调整准直镜的高度,使的准直镜与激光光束同轴等高。再调整准直镜的位置,使的从准直镜出射的光束成近似平行光。4、在准直镜的前面搭建4f 系统。保持两傅里叶透镜与激光光束同轴等高。如实验图所示。5、在4f 系统的输入面上放入待加减图像且待加减图像装在一维位移架上,频谱面上放入加减滤波器(一维光栅)且加减滤波器(一维光栅)装在二维位移架上,输出面上放入观察屏(毛玻璃)。6、通过旋转一维位移架上的旋扭,使的加减滤波器(一维光栅)发生位移,观察毛玻璃上的图像的变化,直到在毛玻璃上出加减图像为止。五、实验结果:实验中得到光学相加图像如下:得到光学相减图像如下:参考资料:[1] 苏显渝等.信息光学(第二版)[M]. 北京:科学出版社,2011.06.[2] 谢敬辉,赵达尊,阎吉祥.物理光学教程[M].北京:北京理工大学出版社,2005.[3] 王正林,刘明.精通MATBAL7[M].北京:电子工业出版社,2007.[4] 张平等.MATLAB基础与应用[M].北京:北京航空航天大学出版社,2005.[5]光学相干处理,光学图像微分与加减实验报告。
2023-08-12 22:53:261

在激光设备中有光阑和光栅吗?各有什么用处?

当然有啊,光阑的作用是用来控制光路中光束宽度。光栅的作用就多了,在激光器里面,他是用来提供色散的,比如在光纤激光器里面的光纤光栅,在巨啁啾激光器里面的光栅对,还可以用光栅来进行分光,光脉冲压缩,光相位空间调制,等等,很多!
2023-08-12 22:53:491

布拉格光栅的布拉格光栅(Bragg Grating)

体布拉格光栅共分为四个大类:(1) 反射式体布拉格光栅 (RBG);(2) 透射式体布拉格光栅 (TBG);(3) 啁啾体布拉格光栅 (CBG);(4) 低波数陷波滤光片 (BNF) ;根据光栅周期的长短不同,可将周期性的光纤光栅分为短周期(Λ<1μm)和长周期(Λ>1μm)两类。对于短周期的光纤光栅,当光谱光波在其中传播时,两个反向传播的芯模(导模)LP01之间产生能量耦合,形成特定波长为λB的反射波,对于前向传播的LP01,模β1=β01;对于后向传播的LP01,模β1=-β01。两耦合模的传播常数差β=2β01较大,这种光栅称为布拉格光栅。参阅布拉格衍射.三维光栅,对光的衍射满足布拉格条件,不仅对方向有选择性,还对颜色具有选择性根据。
2023-08-12 22:54:011

光纤光学原理及应用的内容简介

具体内容包括:光纤光学的基本概念、重要参数、光学及物化特性;光波在均匀光纤和渐变光纤中传输的光线理论和波动理论;单模光纤的性质及分析方法;典型的光纤无源和有源器件分析与设计:光纤技术在通信和传感领域的应用;典型的特种光纤及其应用;光纤光栅基础知识、基本理论以及典型应用;光纤特征参数测量方法及应用;光纤非线性效应理论及其典型应用等。本书理论应用并重,体系有所创新,内容系统全面,吸纳最新成果(包括作者本人及合作者的科研成果),各章附小结、思考与习题;可作为高等学校光电子、激光、光学仪器、物理学、信息与通信技术等专业的研究生和本科生教材,也可作为从事光纤通信和光纤传感技术的工程技术人员和其他相关专业人员的参考书。
2023-08-12 22:54:141

请问光纤布拉格光栅和长周期光栅的区别

光纤光栅就包括楼主所说的那两种光线布拉格光栅属于短周期反射型光栅,长周期光栅属于长周期投射型光栅,他们所分别反射和投射的都是自己的布拉格波长
2023-08-12 22:54:301

光纤传感器例如光纤光栅受特高压输电线产生的强电磁场影响吗

不会受强电磁干扰,我做过这样的实验
2023-08-12 22:54:402

啁啾光纤光栅特性的介绍

(1)抗电磁干扰:一般电磁辐射的频率比光波低许多,所以在光纤中传输的光信号不受电磁干扰的影响。(2)电绝缘性能好,安全可靠:光纤本身是由电介质构成的,而且无需电源驱动,因此适宜于在易燃易爆的油、气、化工生产中使用。(3)耐腐蚀,化学性能稳定:由于制作光纤的材料一石英具有极高的化学稳定性,因此光纤传感器适宜于在较恶劣环境中使用。(4)体积小、重量轻,几何形状可塑。(5)传输损耗小:可实现远距离遥控监测。(6)传输容量大:可实现多点分布式测量。(7)测量范围广:可测量温度、压强、应变、应力、流量、流速、电流、 电压、液位、液体浓度、成分等。
2023-08-12 22:54:531

什么是光纤光栅的热光效应

利用受温度影响的光纤的本征方程和相位匹配条件,从理论上研究了长周期光纤光栅(LPFGs)的温度响应特性,给出了LPFGs的温度灵敏度的解析表达式。对利用低模序包层模的LPFG进行了实验研究。结果表明,利用不同包层模的LPFGs具有不同的温度灵敏度。分析了光纤的材料热光系数和模的热光系数的差别。单模光纤导模的热光系数接近纤芯的材料热光系数,而包层模的热光系数比包层的材料热光系数大,模序越大,其值越大。适当调整纤芯和包层的热光系数,并选用不同的包层模,可以得到对温度灵敏或不灵敏的LPFGs。由于温度对光纤光栅的谐振波长有较大影响,多年来光纤光栅的温度响应特性一直受到关注。不少文献从实验和理论上研究了光纤光栅的温度特性[1—5]。由于温度的影响是无法避免的,因此在利用光纤光栅的热光效应中进行应变、压力等测量时,温度是必须考虑的因素。
2023-08-12 22:55:151

光纤光栅传感器怎么测应变

光有传感器不百行吧,还要有解调仪、熔接机等等。布拉格光栅是利用物体变形引起度贴(焊)在上面的光栅传感器波长变化来测应变的,有现成的光纤光栅应问变片。如果你只是一根裸光栅的话直接把光栅用502贴在被测物的表面就行了,还要有个做为温度答传感器用回,贴在不受力的同等材料上,来补偿掉温度变化引起的答应变。现成的传感器有的是自补偿的,不需要温度补偿。
2023-08-12 22:55:261

光纤Bragg光栅的基本传感公式

公式上不来,参考资料图片中有当光栅周期的温度或应力发生变化时,将导致光栅栅距周期及纤芯折射率的变化,从而使光纤光栅中心波长发生移动,通过检测波长移动的情况,即可获得待测温度、力的变化情况。ΔλB=2ΛΔneff+2neffΔΛNeff是光纤芯区的有效折射率Λ为光栅的栅距
2023-08-12 22:55:371

不受力时为什么光纤光栅的反射波长每次测量会略微变化

  光纤光栅反射率是指光栅光面对垂直入射光线的反射能力,称为光栅的反射率,即光栅光面在反光显微镜下的明亮程度。表示反射力大小的数值叫做反射率(reflectivity)。物体表面所能反射的光量和它所接受的光量之比。常用百分率和小数表示。  光纤光栅是一种通过一定方法使光纤纤芯的折射率发生轴向周期性调制而形成的衍射光栅,是一种无源滤波器件。由于光栅光纤具有体积小、熔接损耗小、全兼容于光纤、能埋入智能材料等优点,并且其谐振波长对温度、应变、折射率、浓度等外界环境的变化比较敏感,因此在光纤通信和传感领域得到了广泛的应用。  光纤光栅是利用光纤材料的光敏性,通过紫外光曝光的方法将入射光相干场图样写入纤芯,在纤芯内产生沿纤芯轴向的折射率周期性变化,从而形成永久性空间的相位光栅,其作用实质上是在纤芯内形成一个窄带的(透射或反射)滤波器或反射镜。当一束宽光谱光经过光纤光栅时,满足光纤光栅布拉格条件的波长将产生反射,其余的波长透过光纤光栅继续传输。
2023-08-12 22:55:541

光纤光栅的应用范围

光纤光栅在光纤通信系统中的应用 光纤光栅作为一种新型光器件,主要用于光纤通信、光纤传感和光信息处理。在光纤通信中实现许多特殊功能,应用广泛。光纤光栅自问世以来,已广泛应用于光纤传感领域。由于光纤光栅传感器具有抗电磁干扰、抗腐蚀、电绝缘、高灵敏度和低成本以及和普通光纤的良好的兼容性等优点,所以越来越受关注。由于光纤光栅的谐振波长对应力应变和温度的变化敏感,所以主要用于温度和应力应变的测量。这种传感器是通过外界参量(温度或应力应变)对Bragg光纤光栅的中心波长调制来获得传感信息的。因此,传感器灵敏度高,抗干扰能力强,对光源能量和稳定性要求低,适合作精密、精确测量。 光纤光栅传感器现已占以光纤为主的材料的44.2 %。光纤光栅传感器已被用于各个方面,例如高速公路、桥梁、大坝、矿山、机场、船舶、地球技术、铁路、油或气库的监测。
2023-08-12 22:56:171

如何计算出一个解调仪能连接几个FBG传感器?

光纤光栅测量目前来说可以由几部分组成:金属基体、光纤布拉格光栅、解调仪。整个形成一个一整套系统。将光纤光栅以各种形式封装在金属基体中,形成各式各样的传感器,利用金属基体的形变和温度变化使光纤布拉格光栅的中心波长发生改变,通过解调仪解调波长信号从而转换成形变或者温度信号。在一定范围内,波长和对应的形变和温度呈现线性关系。 光纤光栅拉力传感器是通过式金属基体发生形变从而使光纤布拉格光栅中心波长发生改变,通过标定拉力和中心波长的关系,从而测量拉力。光纤光栅作为一种无源器件,与传统电类传感器相比,不仅能抗电磁干扰,还具有质量轻、体积小、精度高、使用寿命长等优点。可以实现分布式测量,波分复用的原理能够将不同波长FBG串联在一起,易于分布式测量。传统电类传感器测量电缆错综复杂,干扰严重,而光纤光栅传感器解决了这个问题,一根光纤上可以利用紫外灯曝光写多个布拉格光栅。缺点也有:业界发展不够成熟,包括相关工艺、可靠性不够稳定。单个解调仪成本高,需大量使用方可体现成本优势。光纤光栅拉力传感器可以通过自身结构设计及封装解决温度干扰等问题,例如常规的结构由类似于S型设计,用于高压电缆的恶劣环境。充分体现抗电磁干扰等优点。搜索光栅尺十大名牌光纤熔纤口诀顺口溜金属光栅尺的工作原理光栅的工作原理及作用光纤型号对照表大全一张图看懂光纤
2023-08-12 22:56:261

什么是布拉格光栅?

根据光栅周期的长短不同,可将周期性的光纤光栅分为短周期(Λ<1μm)和长周期(Λ>1μm)两类。对于短周期的光纤光栅,当光谱光波在其中传播时,两个反向传播的芯模(导模)LP01之间产生能量耦合,形成特定波长为λB的反射波,对于前向传播的LP01,模β1=β01;对于后向传播的LP01,模β1=-β01。两耦合模的传播常数差β=2β01较大,这种光栅称为布拉格光栅。请参考以下等资料:http://baike.baidu.com/link?url=e2_iE79HFA-ksFa6CcjmQIZvJcDYUp0rZTHeS21uH7qm-qBNpLdwGpxtGrvwDfxur1Fk286gDLFPHq4Y5Z2IkK
2023-08-12 22:56:381

分布式光纤光栅测温有哪些鉴别的方法

分布式光纤光栅测温专家告诉大家光栅的鉴别方法有哪些。我们知道光栅的种类有几种,那么大家知道如何去分辨呢?下面小编就为大家介绍一些与鉴别光栅的方法步骤与注意事项,希望能帮助到有需要的朋友们喔!接下来一起了解下吧!  1膜材正面(光栅面)圆弧成型稳定,排列均匀,放大观察圆滑,手摸有明显凸起感,背面平整、无压痕;劣质品达不到上述标准,尤其背面手感有明显凹入压痕者,易造成粘接发虚不实、解像力差、图像眼晕眼花,为伪劣次次品。  2合格膜材线条成型顺直,无走斜扭曲现象。可打印直线检测,也可提起膜光栅对着窗户以窗格为参照,透光直接目测优劣。  3合格品复合板后在指定厚度上均有准确聚焦,不合格产品、劣质品聚焦不准,指定4mm、5mm聚焦但大多是6mm、8mm才能聚焦成像,波动不稳,范围过大,这是劣质产品生产者经常遮盖的一点,实属购者一大误区。可用销售者提供的线距打印检测条辨别。  光栅主要有 狭缝光栅和柱镜光栅两类,狭缝光栅即 线型光栅是最 早较为成熟的光栅, 其成像原理为针孔成像的原理。 因这种光栅比较容易制作,技术难度不大,所以在十几年前就有制作非常优美的大幅狭缝光栅立体灯箱广告出现。现今一些立体制作公司仍乐于用狭缝光栅立体灯箱参与展览,效果是不错,但狭缝光栅立体灯箱有以下缺陷:透光率仅 20-30% ,不环保,不节能,照明灯多耗能大,发热大,室外亮度不够,仅适用于室内。
2023-08-12 22:56:481

光纤反射器两端分别标着C/R,S代表什么意思

逆向发射
2023-08-12 22:56:582

长周期光纤光栅的长周期光纤光栅

根据光纤光栅周期的长短不同,可将周期性的光纤光栅分为短周期(Λ<1μm)和长周期(Λ>1μm)两类。小于1μm的短周期光纤光栅称为光纤布拉格光栅或反射光栅,其传输方向相反的模式之间发生耦合,属于反射型带通滤波器,又称为布拉格光栅;而周期为几十至几百微米的长周期光纤光栅,同向传输的纤芯基模和包层模之间的耦合,无后向反射,属于透射型带阻滤波器。布拉格光栅反射谱与长周期光栅透射谱 对比如图。
2023-08-12 22:57:191

标题 标题 单个光栅测位移方法简单,但会存在什么问题?

以下是存在的问题:1、光纤光栅直接反映应变和温度耦合的变化,在测量应变时,必须进_温度补偿。2、光纤光栅较适_于测量基于应变和温度变化的静态或准静态物理量(如应变、应_、温度、位移、索_、压_等),不适_于测量动态信号(如振动信号)和湿度、风速等信号。3、光纤光栅传感器和解调设备不便于现场调试。为减少光纤信号损耗并避免空_或灰尘进_法兰盘导致激光_法传输,_般使_光纤熔接的_式接联传感器,这样不能满_在现场调试阶段经常拆换传感器的需要。4、现有的解调设备往往由_控机构成,_作温湿度范围、抗震及耐腐蚀性能受限,不耐恶劣环境。
2023-08-12 22:57:331