APP下载

迈克尔逊干涉仪在光纤光栅传感信号解调中的应用

2016-08-01陶传义

中国科技信息 2016年13期
关键词:信号

陶传义



迈克尔逊干涉仪在光纤光栅传感信号解调中的应用

陶传义

重庆理工大学光电信息学院

陶传义(1984-)男,安徽安庆人,博士,重庆理工大学副教授,主要从事工程光学教学及光学传感研究。

行业曲线

本文针对光纤光栅传感器应用的关键技术,提出迈克尔逊干涉仪动态解调光纤布拉格光栅(FBG)传感信号的方法,其原理是作用于FBG传感器的动态应变引起光栅反射光谱波长移动,然后转化为相位变化并被迈克尔逊干涉仪解调。在结构健康监测领域起到重要的技术支撑作用。

如付诸现实将产生较大的经济效益。

信号解调是光纤光栅传感器应用的关键技术之一。本文介绍迈克尔逊干涉仪动态解调光纤布拉格光栅(FBG)传感信号的方法,其原理是作用于FBG传感器的动态应变引起光栅反射光谱波长移动,然后转化为相位变化并被迈克尔逊干涉仪解调。此方法可用于高频动态测量,具有响应速度快、灵敏度高的特点。

光纤布拉格光栅(FBG)是一种波长调制器件,基于FBG的光纤传感器易于多路复用并形成大型FBG传感器网络,已广泛应用于应变、温度和压力的远程光纤传感。光纤光栅传感信号的解调是光纤光栅传感器应用的关键技术之一,主要包括滤波法、光源波长可调谐扫描法、干涉法等。其中干涉法是利用干涉仪将波长变化量转化成相位变化量来实现解调。Krishnaswamy等开发一种基于InP光折变晶体的双波混频(TWM)干涉仪,可以解调小于250 pm的布拉格波长移动,能够自适应地监测高于300 kHz的动态波长移动(G. R. Kirikera, 2011)。……

登录APP查看全文

猜你喜欢

信号
信号
完形填空二则
7个信号,警惕宝宝要感冒
孩子停止长个的信号
《铁道通信信号》订阅单
基于FPGA的多功能信号发生器的设计
基于Arduino的联锁信号控制接口研究
《铁道通信信号》订阅单
基于LabVIEW的力加载信号采集与PID控制
Kisspeptin/GPR54信号通路促使性早熟形成的作用观察