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蓝宝石光纤法布里-珀罗高温传感的实验研究
引用本文:江俊峰,吴凡,王双,刘琨,张伟航,张学智,刘铁根. 蓝宝石光纤法布里-珀罗高温传感的实验研究[J]. 光电子.激光, 2017, 28(4): 347-353
作者姓名:江俊峰  吴凡  王双  刘琨  张伟航  张学智  刘铁根
作者单位:天津大学 精密仪器与光电子工程学院,光纤传感研究所,光电信息技术教育部重 点实验室,天津 300072;天津大学 精密仪器与光电子工程学院,光纤传感研究所,光电信息技术教育部重 点实验室,天津 300072;天津大学 精密仪器与光电子工程学院,光纤传感研究所,光电信息技术教育部重 点实验室,天津 300072;天津大学 精密仪器与光电子工程学院,光纤传感研究所,光电信息技术教育部重 点实验室,天津 300072;天津大学 精密仪器与光电子工程学院,光纤传感研究所,光电信息技术教育部重 点实验室,天津 300072;天津大学 精密仪器与光电子工程学院,光纤传感研究所,光电信息技术教育部重 点实验室,天津 300072;天津大学 精密仪器与光电子工程学院,光纤传感研究所,光电信息技术教育部重 点实验室,天津 300072
基金项目:国家重大科学仪器设备开发专项(2013YQ030915)、国家“973”计划(2010CB327802)、国家自然科学基金(61227011、 61378043、61475114、61505139)、天津市自然科学基金(13JCYBJC16200、16JCQN JC02000)、深圳市科技创新委员会(JCYJ20120831153904083)和中国空间技术研究院CAST创新基金资助项目 (天津大学 精密仪器与光电子工程学院,光纤传感研究所,光电信息技术教育部重 点实验室,天津 300072)
摘    要:进行了基于蓝宝石光纤及晶片的光纤法布里- 珀罗(F-P)高温传感器研究。理论仿真分析了传感器温度传感灵敏度及干涉光谱信号质量 随蓝宝石晶片厚度 变化趋势。结果表明,在信噪比(SNR)为30〖J P +2〗dB、晶片厚为75μm时,可避免干涉光谱信号波峰干涉级次跳 变问题, 同时获得3.114nm/℃(1080℃)的温度传感 灵敏度。建立了高温传感器系统,并基于干涉光谱相位分析算法 进行解调,实现了130~1080℃测温范围,测 温误差小于±2.45℃, 1080℃下温度传感灵敏度测试值为2. 973nm/℃,与理论温度传感灵敏度基本吻合。

关 键 词:光纤光学   光纤法布里-珀罗(F-P)传感器   蓝宝石光纤   高温传感   解调算法
收稿时间:2016-08-05

Experimental research on high temperature sapphire fiber Fabry-Perot sensing sy stem
JIANG Jun-feng,WU Fan,WANG Shuang,LIU Kun,ZHANG Wei-hang,ZHANG Xue-zh i and LIU Tie-gen. Experimental research on high temperature sapphire fiber Fabry-Perot sensing sy stem[J]. Journal of Optoelectronics·laser, 2017, 28(4): 347-353
Authors:JIANG Jun-feng  WU Fan  WANG Shuang  LIU Kun  ZHANG Wei-hang  ZHANG Xue-zh i  LIU Tie-gen
Affiliation:Key Laboratory of Optoelectronics Information and Technical Science of Educatio n Minisity of China,Optical Fiber Sensing Research Institute,College of Preci sion Instrument and Optoelectronics Engineering,Tianjin Unive rsity,Tianjin 300072,China;Key Laboratory of Optoelectronics Information and Technical Science of Educatio n Minisity of China,Optical Fiber Sensing Research Institute,College of Preci sion Instrument and Optoelectronics Engineering,Tianjin Unive rsity,Tianjin 300072,China;Key Laboratory of Optoelectronics Information and Technical Science of Educatio n Minisity of China,Optical Fiber Sensing Research Institute,College of Preci sion Instrument and Optoelectronics Engineering,Tianjin Unive rsity,Tianjin 300072,China;Key Laboratory of Optoelectronics Information and Technical Science of Educatio n Minisity of China,Optical Fiber Sensing Research Institute,College of Preci sion Instrument and Optoelectronics Engineering,Tianjin Unive rsity,Tianjin 300072,China;Key Laboratory of Optoelectronics Information and Technical Science of Educatio n Minisity of China,Optical Fiber Sensing Research Institute,College of Preci sion Instrument and Optoelectronics Engineering,Tianjin Unive rsity,Tianjin 300072,China;Key Laboratory of Optoelectronics Information and Technical Science of Educatio n Minisity of China,Optical Fiber Sensing Research Institute,College of Preci sion Instrument and Optoelectronics Engineering,Tianjin Unive rsity,Tianjin 300072,China;Key Laboratory of Optoelectronics Information and Technical Science of Educatio n Minisity of China,Optical Fiber Sensing Research Institute,College of Preci sion Instrument and Optoelectronics Engineering,Tianjin Unive rsity,Tianjin 300072,China
Abstract:
Keywords:fiber optics   fiber Fabry-Perot sensor   sapphire fiber   high tempera ture sensing   demodulation algorithm
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