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解调技术是决定光纤光栅传感解调系统速率、精度、容量等性能的关键因素。提出一种基于线阵光电探测器成像原理的光纤光栅传感器解调方案,通过多级衍射,结合弱曝光自适应超频技术和FPGA并行数据处理技术,实现了对传感信号的快速解调,同时可以实现对级联型光纤光栅传感器和长周期光纤光栅传感器信号的解调。使用温度、应力敏感光纤光栅传感器对搭建的铁路桥模型进行监测,实验结果表明,光纤光栅传感系统的解调精度可以达到10 pm量级,系统可测量光谱范围达50 nm,提高了传感系统的解调速率和精度,同时实现了光纤光栅解调设备的微型化。 相似文献
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描述了一种基于温控光纤光栅解调的光纤光栅动态高精度应力测量系统.传感光纤光栅的Bragg反射光受到动态应力调制,反射光其后入射到温控光纤光栅滤波器,传感系统通过测量温控光纤光栅的透射光强变化实现了动态应力解调.温控调节温控光纤光栅,使传感系统始终处于透射光强对应力变化最敏感的最佳状态.利用光纤光栅滤波器的大斜率特性,实现了高动态精度的动态应力传感.以简支梁的自由振动作为研究对象,在有效探测简支梁带宽为1~3 200 Hz的谐振频率范围内获得了高达6.7×10-10ε/Hz1/2的动态应力测量精度. 相似文献
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对比线阵CCD,CMOS图像传感器和InGaAs图像传感器的原理、特点和性能,提出了基于InGaAs图像传感器的光纤光栅传感解调技术,并设计了基于线阵InGaAs图像传感器的光纤光栅传感解调系统,而且通过计算机控制单独对应力和温度变化进行了测量实验,得到了理想的结果.基于线阵InGaAs图像传感器的解调系统不但测量精度和分辨率很高,而且基本上实现了光纤光栅传感的智能化,为光纤光栅传感的工业化奠定了基础,具有很好的应用前景. 相似文献
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光纤光栅传感器的解调方法的研究 总被引:6,自引:0,他引:6
胡勇勤 《自动化与仪器仪表》2004,(5):11-14
本文论述了光纤光栅传感系统的解调方法。首先本文论述了光栅传感系统的解调趋势.然后理论分析了光纤光栅的传感原理。接着从3个方面介绍了传感系统的信号解调技术,即滤波溶调技术,可调窄带解调技术和色散解调技术,并对以上各种解调技术的优点和缺点进行了论述,并提出一较有前景的解调方法。 相似文献
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分布式光栅传感网络的高精度温度控制系统设计 总被引:1,自引:0,他引:1
针对分布式光栅传感网络中由于制作工艺和预应力等因素导致的中心波长不匹配问题,设计了基于半导体制冷器(TEC)的温度控制系统,提高了解调系统的解调范围和精度。基于ARM+LTCl923+高精度DA的系统构架实现了同时对多路TEC温度的精确控制,达到了调节分布式光栅传感网络中作为参考的每路光纤Bragg光栅(FBG)中心波长的目的,使得各参考光栅与其相应的传感光栅中心波长得以匹配。实验结果表明:该系统可重复性良好,并在一定的温度范围内有较高的调控精度。 相似文献
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一种实时校准的光纤Bragg光栅传感器解调系统 总被引:1,自引:0,他引:1
为了提高光纤Bragg光栅(FBG)传感器阵列的信号解调精度,基于窄带光源问讯解调原理,提出了引入带标记热稳定标准具模块来实现实时校准的方案,利用12位A/D采集模块将信号采入计算机,在虚拟仪器软件LabVIEW下处理信号,峰值检测方法为分段寻峰。实验表明:该方案对FBG传感器中心波长位移的最大解调精度为1pm,相对于无实时校准模块方案下的解调精度提高了10倍以上,在应变为1×10^-4的范围内,测量误差小于1.5×10^-6。 相似文献
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在各种光纤传感器中,光纤Bragg光栅(FBG)传感器是近几年来研究的热点。研究光纤光栅传感器的关键问题是光纤光栅的信号解调,即波长微小移位的检测问题。概述了光纤光栅传感器解调原理,并从响应特性分类角度对光纤光栅的几种解调方法进行了分析比较。 相似文献
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为了将光纤光栅的传感特性应用于结构健康监测和高频应力作用下的材料力学性能测试中,对光纤光栅动态应变传感的测量进行了研究.设计了基于相位载波(PGC)零差法的非平衡Mach-Zender干涉解调系统,并对相位载波解调技术进行了分析.通过对比冲击实验和频谱分析,实验结果证明该检测方法有效可行,可以得到稳定的测量信号,系统在10 kHz的频率范围内有良好的频率响应. 相似文献