光纖感測技術的介紹
1樓:鼿實囡爁彯繙溰
光纖感測技術始於1977年,伴隨光纖通訊技術的發展而迅速發展起來的,光纖感測技術是衡量乙個國家資訊化程度的重要標誌。從杭州物聯網暨感測技術應用論壇瞭解到,光纖感測技術已廣泛用於軍事、國防、航天航空、工礦企業、能源 環保、工業控制、醫藥衛生、計量測試、建築、家用電器等領域有著廣闊的市場。世界上已有光纖感測技術上百種,諸如溫度、壓力、流量、 位移、振動、轉動、彎曲、液位、速度、加速度、聲場、電流、電壓、磁 場及輻射等物理量都實現了不同效能的感測。
光纖感測技術與應用的內容簡介
2樓:載布板茶金
《光纖感測技術與應用》在全面介紹各類光纖感測器的基礎上,分析和討論了在設計和應用光纖感測器時要注意的一些基本問題和關鍵技術,並給出了光纖感測器的典型應用例項。其中包括光纖和光纖器件的選用、連線和封裝,光纖感測網,相位調製型光纖感測器的訊號解調,以及光纖感測器在電力、石油化工、生醫生化、航空航天、環保、國防等領域的典型應用。
光纖感測技術與應用》選材廣泛,既反映了光纖感測技術的最新發展,又有一定深度。《光纖感測技術與應用》可作為高校物理電子和光電子、光學、光學儀器等專業的本科生和研究生的教材或參考書,也可供相關專業技術人員選用和設計光纖感測器時參考。
光纖感測技術的技術應用分類
3樓:發現
光強調製是光纖感測技術中相對比較簡單,用得最廣泛的一種調製方法。其基本原理是利用外界訊號(被測量)的擾動改變光纖中光(寬譜光或特定波長的光)的強度(即調製),再通過測量輸出光強的變化(解調)實現對外界訊號的測量。 光相位調製,是指外界訊號(被測量)按照一定的規律使光纖中傳播的光波相位發生響應的變化,光相位的變化量即反映被測外界量。
光纖感測技術中使用的光相位調製大體有三種型別。一類為功能型調製,外界訊號通過光纖的力應變效應、熱應變效應、彈光效應及熱光效應使感測光纖的幾何尺寸和折射率等引數發生變化,從而導致光纖中的光相位變化,以實現對光相位的調製。第二類為薩格奈克效應調製,外界訊號(旋轉)不改變光纖本身的引數,而是通過旋轉慣性場中的環形光纖,使其中相向傳播的兩光束產生相應的光程差,以實現對光相位的調製。
第三類為非功能型調製,即在感測光纖之外通過改變進入光纖的光波程差實現對光纖中光相位的調製。 外界訊號(被測量)通過選頻、濾波等方式改變光纖中傳輸光的波長,測量波長變化即可檢測到被測量,這類調製方式稱為光波長調製。
目前用於光波長調製的方法主要是光學選頻和濾波。傳統的光波長調製方法主要有f-p干涉式濾光、里奧特偏振雙折射濾光及各種位移式光譜選擇等外調變技術。近20多年來,尤其近幾年迅速發展起來的光纖光柵濾光技術為功能型光波長調製技術開闢了新的前景。
光頻率調製,是指外界訊號(被測量)對光纖中傳輸的光波頻率進行調製,頻率偏移即反映被測量。目前使用較多的調製方法為都卜勒法,即外界訊號通過都卜勒效應對接收光纖中的光波頻率實施調製,是一種非功能型調製。
光纖感測器要學習哪些課程 5
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