提高光纤光栅传感器解调精度的研究

来源 :哈尔滨理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ccxdnk
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
光纤光栅传感器可以对被测物理量进行波长编码,其能达到的灵敏度是其他类型传感器无法比拟的。这种传感器技术现在已经应用到很多工程实践中。信号解调技术是光纤光栅传感系统走向实用化的关键技术,设计分辨率高、成本低的光纤传感系统成为当今的热点。本文以匹配光栅滤波解调法为理论基础,设计了一种新型的基于压电陶瓷的光纤布拉格光栅传感器的匹配解调系统。采用一个与该系统相匹配的压电陶瓷驱动电路,同时,为了监测压电陶瓷的定位,以光电位置器件为核心搭建了一个具有微位移放大和位移检测功能的装置。通过光电位置器件检测到的位移信号作为反馈信号,反作用于压电陶瓷的微位移量,形成一个集驱动、检测和补偿、解调为一体的闭环传感器系统。用激光干涉仪对压电陶瓷的非线性进行了标定,利用非线性标定试验中线性最好的区间,进行了新型传感系统温度测量的标定试验。在同样的试验条件下,分别用开环传感系统和闭环传感系统进行了温度传感实验,分析试验结果,可知闭环传感系统的测得的温度平均误差小于开环系统。闭环系统有效地解决了压电陶瓷的迟滞非线性、蠕变特性对微位移控制精度的影响,大大提高了传感系统的测量精度和传感器解调系统的解调精度。
其他文献
保护性耕作具有良好的生态效益,有利于农业生态系统的可持续发展。本文对比分析了国内外有关常规耕作和保护性耕作措施对土壤团聚体、土壤有机碳、土壤微生物及土壤线虫影响的研究进展。结果表明:保护性耕作减少土壤大团聚体的破坏,降低团聚体周转速率,提高土壤结构的稳定性;保护性耕作提高表层土壤总有机碳及活性有机碳含量;保护性耕作可以提高耕层微生物生物量,尤其对真菌生物量影响显著;保护性耕作不同程度地提高了团聚体
当前全球经济正在快速发展,人类面临着能源危机和矿物质能源所带来的环境问题,因此太阳能等新能源的开发就显得至关重要。染料敏化太阳能电池(DSSC)是开发利用太阳能的一条有效途径,其成本低廉,制作工艺简单,对环境友好,潜在的较高光电效率等优点,有十分广阔的应用前景。染料敏化太阳能电池通常采用TiO_2纳米晶多孔薄膜作为染料吸附和电子传输层。但是由于纳米颗粒边界较多,在传输过程中会使电子的损失较多,影响
随着我国高速公路的迅猛发展,沥青路面得到了广泛的应用。伴随交通荷载的增加,使用要求的提高,沥青路面也出现了很多问题。沥青混合料采用现行规范马歇尔设计方法,难以应对沥
图像增强主要是将图像转换成为较为适于机器识别、分析以及人眼观察的形式,改善图像的质量和视觉效果,以便获得更清楚、明晰的富含大量有用信息的可使用图像。对于航拍图像,
为了解山东省畜禽粪便的重金属污染情况及其农用存在的生态风险,采集山东省内牛、猪、鸡的粪便样品作为研究对象,采用电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)和汞分析仪对样品中8种
随着我国经济的飞速发展,城市化进程加快,城市交通需求量激增,所带来的交通问题严重制约我国经济发展,对人们出行参与社会活动造成了严重的不便。在我国经济基础较薄弱的基本国情