【摘 要】
:
目前在临床医学领域,亟待可以植入人体的新型高精度微压力传感器为临床诊断提供依据;在某些严酷的工业环境下也需要对工业生产中的压力进行高精度传感测量。本文创新性地提出
论文部分内容阅读
目前在临床医学领域,亟待可以植入人体的新型高精度微压力传感器为临床诊断提供依据;在某些严酷的工业环境下也需要对工业生产中的压力进行高精度传感测量。本文创新性地提出了一种基于低反射长腔长法布里-珀罗(F-P)腔结构的光纤微压力传感器,同时结合球形压力封装结构,可以实现无接触角测量误差的高精度微压力传感。本文的主要内容有:1.推导了F-P腔多光束干涉理论模型,通过仿真分析了F-P腔的透射光谱与反射光谱特性,得到了低反射率时反射光谱具有较高的精细度,为低反射长腔长结构的提出奠定了理论基础。同时对F-P腔的几种腔长解调方法进行了仿真分析。2.提出了一种宽频带低反射长腔长F-P腔结构。通过仿真分析得到了不同腔长时的灵敏度曲线,验证了采用长腔长结构实现高精度微压力传感的可行性;依据胡可定律结合牛顿第二定律建立了传感头的频率响应模型,通过仿真分析得到了传感头的频率响应曲线,提出了采用腐蚀工艺通过削减压力敏感端的厚度以提高传感头的频率响应。3.提出了一种无接触角测量误差的球形压力封装结构。建立了球形封装结构的压力传导理论模型,通过仿真分析得到了封装结构的几何尺寸与传感头可以感知的空间角度以及压力传导特性之间的关系,验证了采用该封装结构实现无接触角测量误差的可行性。4.设计并搭建了微压力校准系统,开展了灵敏度以及准确度实验研究,实验结果表明:在10kPa~100kPa的微压力测试范围内,其相对误差最大不超过9.46%,测量精度为?7kPa;设计并搭建了基于相位生成载波(PGC)技术的动态特性测试系统,进行了动态特性测试,测试结果表明:通过削减压力敏感端的质量可以提高传感头的响应频率,实现了一定频带宽度内的动态压力响应。
其他文献
摘要:随着我国城市群的发展和城镇化建设进程的加快,城际居民工作、生活和文化娱乐等交流日渐紧密,大容量、快速通达、便捷、低能耗低排放的城际铁路已成为城际间集约化出行
激光喷丸强化是一种利用激光诱导生产的冲击波压力对工件表面进行强化的机械加工技术,在航空航天、汽车制造、国防装备等方面都有着广泛的应用前景。为了使激光喷丸强化技术更
自表面等离子激元完美吸收器的概念第一次提出,完美吸收器的发展呈现从单波段吸收向多波段吸收发展,向宽带吸收发展,以及向窄带吸收发展的趋势。近年来,在太阳辐射更强的高频波段,尤其是近红外区域,可见光区域和紫外区域,实现多波段吸收的高灵敏度传感或者宽带吸收的太阳能电池应用已经成了研究热点。在本论文中,首先我们创新性的提出一种紫外宽带、可见光和近红外双窄带的三波段表面等离子激元完美吸收器。吸收器在光源正入
饮食文化是中国博大精深的传统文化之一,具有悠久的历史.俗话说“民以食为天”,在“食、住、行、游、购、娱”的旅游六要素中,饮食居于首要位置.而在新时代背景下的“全域旅
预应力锚索广泛应用于岩土加固工程中。为了保证主动加固的效果,锚索的预应力在服役期间必须稳定和持久。岩体蠕变导致大量的锚索预应力损失,极易引发锚固失效造成工程事故。
中国自改革开放以来,经济发展的速度越来越迅速,人民的生活水平也得到了显著的提高,但是一些不法工厂为了自身的利益,完全不顾及公众的环境安全。这些工厂向大气直接投放没有
激光盘煤仪在对火力发电厂的盘煤有这重要作用,本课题研究并设计了激光盘煤系统。提出了激光定点扫描的系统,本系统可以加快煤场测量的速度。文章中使用C语言设计了激光盘煤软件,利用红外激光测量仪进行了实验测量,通过数据处理得到煤场质量的结果。实验证明本系统可以在中小型火电厂中推广使用。本文以用煤企业的激光盘煤设备为研究对象,对盘煤系统在国内的发展现状进行了调研,准对现有的激光盘煤设备在盘煤操作中使用不方便
季节性冻土易发生土体不均匀冻胀,从而引起一系列的工程病害。神朔重载铁路位于我国西北地区,路基不均匀冻胀严重,导致轨道结构变形,降低线路平顺性,不仅增加铁路运营成本,也
激光尘埃粒子计数器是专门用来测量空气洁净度(颗粒大小和浓度),为食品、医疗、化妆品、微生物品等生产和加工环境提供洁净度依据。激光尘埃粒子计数器以粒子散射光信号的绝
目的:研究眼袋整复术患者实施眶隔脂肪合理化释放再应用治疗的疗效.方法:选择52例我院所收治的眼袋整复术患者,2018年7月至2019年7月作为本研究的时间范围,采用随机数字表法