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1.
人才培养质量是高校发展的永恒主题.针对我国高等教育正向大众化阶段迈进的现状,本文提出要发展多种教育模式,建立多种质量标准,让更多的人接受高等教育,确保高校人才培养质量能够与时俱进,满足社会发展需求.  相似文献   
2.
提出一种利用放大的自发辐射(ASE)光源的单调下降边带对光栅光纤传感器进行解调的新方法。应用该方法构成的系统结构简单,不仅可以对静态参量进行测量,还能测量动态参量。由于系统中没有可移动部件,系统的高频响应特性好。应用该方法建立了温度和动态应变测量系统,实现了温度和动态应变的测量。该系统温度测量范围可达300℃。系统的最大优点是通过改变ASE的输出光强可对系统的动态范围和灵敏度进行调整。  相似文献   
3.
为了实时监测环氧树脂的固化过程,建立了基于 光纤布拉格光栅(FBG)的固化监测系统。将裸FBG、石英毛细管封装FBG和高精度热 电阻浸入到环氧树脂及其固化剂的混合物中,一 起经历固化过 程。在升降温过程中,用热电阻监测环氧树脂内部温度变化,用波长解调仪实时测量两种FB G的波长变化。 实验结果表明,石英毛细管封装FBG监测到的温度变化趋势与热电阻监测结果相同;两种FBG 的波长差反 映了固化过程中的收缩应变,固化初期变化较大,之后逐渐减小。以玻璃态转变温度为分界 点,直接植入 环氧树脂的FBG温度灵敏度分别为石英毛细管封装FBG的5.3倍和为2.2倍。  相似文献   
4.
一种新型的光纤光栅传感动态解调方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出了一种使用匹配光纤光栅闭环跟踪测量传感光纤光栅布拉格波长移位的方法.该方法适用于单点检测,并且具有动态响应好,测量动态范围大,受环境影响小,测量精确度高的特点.  相似文献   
5.
张剑  赵洪  熊燕玲 《仪器仪表学报》2006,27(11):1465-1467
本文利用粗波分复用器(CWDM)的传输特性与波长的关系,提出了一种FBG传感解调方法并建立了实验系统。通过理论分析计算,得出系统的输入/输出之间的关系,并进行了实验验证。系统的波长解调范围为4nm左右,在没有进行光功率补偿的情况下,根据实验数据的分析计算,方差最差的情况下σmax=4pm。本系统在对分辨率要求不高的工程实际中的动态解调有着广泛的应用前景。  相似文献   
6.
光纤布拉格光栅(FBG)传感器是通过观测光纤光栅反射谱中心波长漂移来判断待测量变化,准确寻找光纤光栅反射谱峰值信息成为研究重点。依据分布反馈式激光器(DFB)动态扫描输出波长与时间的规律,以标准法布理-珀罗透射谱为标准谱来直接获取光纤光栅中心波长信息,并采用高斯函数和洛仑兹函数两种拟合算法,对法布理-珀罗透射谱和FBG反射谱进行研究。采用曲线拟合度作为标准,运用编程语言编写寻峰算法并优化。实验结果表明,动态调谐的分布式反馈激光器光纤光栅波长解调系统高斯拟合算法优于洛伦兹拟合算法,拟合度可达到97%以上,系统测量分辨率达1 pm、测量范围为1 547~1 552 nm。  相似文献   
7.
为判断作用在传感光栅上的轴向应变,提出了一种光纤光栅应变传感解调新方法。该方法基于光纤光栅匹配滤波技术,使解调光栅受压电陶瓷驱动,对传感光栅反射光波进行波长扫描,将应变引起的传感光栅布拉格反射波长的漂移,变为解调光栅透过的负脉冲在时域中的间隔变化。该系统的传感灵敏度实验值89.132×10~(-6)ε/ms与理论值85.470×10~(-6)ε/ms基本吻合。  相似文献   
8.
光纤光栅传感系统无源时域解调技术   总被引:2,自引:1,他引:1  
基于光纤光栅匹配滤波技术.提出一种传感信号无源时域解调方案。该方案利用解调光栅受压电陶瓷驱动,对传感光栅反射光波进行波长扫描的原理,将传感光栅布拉格反射波长的漂移变为解调光栅透过的负脉冲在时域中间隔的变化。实验证明,该传感系统的传感分辨率为8.9μ;传感灵敏度的实验值为11.2μs/p,与理论值11.7μs/μ基本吻合。  相似文献   
9.
基于超磁致伸缩材料的光纤光栅交流电流传感系统   总被引:1,自引:0,他引:1  
建立了以超磁致伸缩棒调谐光纤光栅作为传感头的交流电流传感系统,提出了自发放大辐射宽带光源解调技术,用50Hz交流信号对系统进行实验验证.结果表明该系统能较好地检测出被测信号的幅值、频率和相位,应用高阶方程组拟合具有迥滞线特性的系统传递函数,可实时准确地重建被测电流波形.  相似文献   
10.
介绍了光纤光栅应变传感器的工作原理,提出了一种应用放大自发辐射光源(ASE)线性段对光纤光栅应变传感器进行解调的新方案.此方案所用装置结构简单,测量范围大,灵敏度适中,能实现静态和动态测量.实验中对悬臂梁的应变进行了测量,输出电压与悬臂梁的轴向应变成线性关系,与理论值符合得较好.电压/应变灵敏度系数为-4.003 5×10-3V/με,测量范围达到了1 106个微应变.  相似文献   
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