实验三 光纤位移传感器测位移特性实验
实验三 实验报告 光纤位移传感器特性实验的数据处理

实验报告:实验三光纤位移传感器特性实验的数据处理1.针对实验一的测量数据,利用Matlab语句(或C语言),计算重复试验数据各校准点的平均值,采用一元线性回归分析方法,找出光纤位移传感器输出电压V(或y)与被测位移x之间的经验公式,即得到拟合的回归直线。
拟合图像:拟合直线方程:y=-5.732667e+01+2.274630e+03x代码如下:clc; clear;x=[0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0];data=[146 386 606 825 1060 1287 1505 1726 1933 2130;147 401 648 885 1135 1370 1609 1842 2030 2250;149 380 605 826 1038 1259 1477 1707 1930 2080;149 400 644 874 1123 1357 1599 1827 2020 2220;150 384 605 831 1060 1289 1490 1729 1944 2130;146 408 651 885 1139 1376 1605 1831 2030 2250;149 373 592 831 1052 1289 1496 1730 1939 2120;141 402 644 878 1130 1362 1603 1833 2020 2250;153 389 609 838 1083 1307 1510 1736 1947 2140;143 401 642 889 1137 1370 1606 1840 2030 2250];%测量数据Each_Point_Average_Value=mean(data,1,'native');%每个点的测量数据的算术平均值N=length(Each_Point_Average_Value);%数据个数%数据处理第一题fprintf('\n计算回归方程并作图拟合\n');%以下以xt指代x,yt指代Each_Point_Average_Valuet1=0;%计算xtyt乘积和,最后乘以Nfor i=1:N;t1=t1+Each_Point_Average_Value(i)*x(i);endt1=t1*N;t2=0;%计算xt的和for i=1:N;t2=t2+x(i);endt3=0;%计算yt的和for i=1:N;t3=t3+Each_Point_Average_Value(i);endt4=0;%计算xt的平方和再乘以Nfor i=1:N;t4=t4+x(i)^2;endt4=t4*N;t5=0;%计算xt的总和的平方t5=t2^2;t6=t4/N;t7=t3;t8=t2;t9=t1/N;t10=t4;t11=t5;%计算b的回归值b=(t1-t2*t3)/(t4-t5);%计算b0的回归值b0=(t6*t7-t8*t9)/(t10-t11);%作数据分布图和回归曲线X=x;Y1=Each_Point_Average_Value;fprintf('回归方程:y=%d+%dx\n',b0,b);fprintf('以下作图\n');x_t=[0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0];Y2=b0+b*x_t;plot(X,Y1,'*',x_t,Y2)2.利用Matlab语句(或C语言),对所得到的一元线性回归方程进行方差分析,列出方差分析表;分析表如下所示:代码如下:%数据处理第二题和第三题:对回归方程进行方差分析和显著性检验fprintf('\n对回归方程进行显著性检验\n');Size_data=size(data);%计算data矩阵的规格%Size_data(1)为矩阵行数{m次测量},Size_data(2)矩阵列数{N个点的测量}%以下分别计算lxx,lxy,lyy%计算lxxlxx=0;t1=0;for i=1:length(x);t1=t1+x(i)^2;endt2=0;for i=1:length(x);t2=t2+x(i);endt2=t2^2;lxx=t1-t2/length(x);%计算lxylxy=0;t1=0;t2=0;t3=0;for i=1:length(x);t1=t1+x(i)*Each_Point_Average_Value(i);endt2=0;for i=1:length(x);t2=t2+x(i);endt3=0;for i=1:length(Each_Point_Average_Value);t3=t3+Each_Point_Average_Value(i);endlxy=t1-(t2*t3)/length(x);%计算lyylyy=0;t1=0;for i=1:length(Each_Point_Average_Value);t1=t1+Each_Point_Average_Value(i)^2;endt2=0;for i=1:length(Each_Point_Average_Value);t2=t2+Each_Point_Average_Value(i);endt2=t2^2;lyy=t1-t2/length(Each_Point_Average_Value);%Size_data(1)为矩阵行数{m次测量},Size_data(2)矩阵列数{N个点的测量} %计算回归平方和U和对应的自由度Vu及其对应的方差r_UU=0;U=Size_data(1)*(lxy/lxx)*lxy;Vu=1;r_U=U/Vu;%计算失拟平方和QL和对应的自由度Vql及其对应的方差r_QLQL=0;QL=Size_data(1)*lyy-U;Vql=Size_data(2)-2;r_QL=QL/Vql;%计算误差平方和QE和对应的自由度Vqe及其对应的方差r_QEQE=0;QE1=0;for i=1:Size_data(2)%NQE=QE+QE1;for j=1:Size_data(1)%mQE1=(data(j,i)-Each_Point_Average_Value(i))^2;endendQE;Vqe=Size_data(2)*(Size_data(1)-1);r_QE=QE/Vqe;%合成的总的离差平方和S及其对应的自由度VsS=U+QE+QL;Vs=Vu+Vqe+Vql;F_example=6.84;F1_example=2.70;F=(U/Vu)/(QE/Vqe);F1=(QL/Vql)/(QE/Vqe);F2=(U/Vu)/((QL+QE)/(Vql+Vqe));%%%%%%%%%%%%以下开始制作方差分析表%%%%%%%%%%%%%%data_excel=cell(5,6);title={'来源','平方和','自由度','方差','F','显著性'};%列表头excel_A={'回归','失拟','误差','总计'};excel_B=[U;QL;QE;S];%平方和数据excel_C=[Vu;Vql;Vqe;Vs];%自由度数据excel_D=[r_U;r_QL;r_QE];%方差数据excel_E=[F;F1];%F检验数据excel_F=[F_example;F1_example];%显著性参考值excel_G=['-'];%格式调整excel_B=num2cell(excel_B,3);excel_C=num2cell(excel_C,3);excel_D=num2cell(excel_D,3);excel_E=num2cell(excel_E,3);excel_F=num2cell(excel_F,3);excel_G=num2cell(excel_G,3);%整合数据data_excel(1,1:end)=title;data_excel(2:end,1)=excel_A;data_excel(2:end,2)=excel_B;data_excel(2:end,3)=excel_C;data_excel(2:4,4)=excel_D;data_excel(2:3,5)=excel_E;data_excel(2:3,6)=excel_F;data_excel(5,4)=excel_G;data_excel(4:end,5)=excel_G;data_excel(4:end,6)=excel_G;xlswrite('data_excel.xls',data_excel);%写入表格data_excel%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%3.利用Matlab语句(或C语言),对回归方程进行显著性检验,确定回归方程拟合的好坏,分析光纤位移传感器的误差。
光纤位移传感器实验报告

光纤位移传感器实验报告光纤位移传感器实验报告引言:光纤位移传感器是一种利用光纤的光学特性来测量物体位移的装置。
它具有高精度、快速响应和抗干扰能力强等优点,因此在工业领域得到了广泛应用。
本实验旨在通过构建光纤位移传感器,验证其原理,并探究其在位移测量中的应用。
一、光纤位移传感器的原理光纤位移传感器的原理基于光纤的折射和反射特性。
当光线从一种介质射入另一种介质时,会发生折射现象。
光纤中的光线也会发生折射,而光纤的折射率与周围介质的折射率不同,因此光线在光纤中的传播路径会发生改变。
当光纤发生位移时,光线的传播路径也会发生变化,这种变化可以通过光纤末端的接收器接收到,并转化为电信号。
二、实验装置和步骤1. 实验装置:本实验采用的光纤位移传感器实验装置包括激光器、光纤、光纤末端接收器和信号处理器。
2. 实验步骤:(1) 将激光器与光纤连接,确保激光器正常工作。
(2) 将光纤固定在待测物体上,并将光纤末端接收器连接到信号处理器。
(3) 调整光纤的位置,使其与待测物体之间保持一定距离,并记录下此时的初始位移值。
(4) 移动待测物体,观察光纤位移传感器的输出信号,并记录下相应的位移值。
(5) 根据实验数据,分析光纤位移传感器的测量精度和稳定性。
三、实验结果与分析通过实验观察和数据记录,我们得到了一系列位移值。
根据这些数据,我们可以进行如下分析:1. 测量精度:光纤位移传感器的测量精度主要受到光纤的长度和接收器的灵敏度等因素的影响。
在本实验中,我们可以通过调整光纤的位置和待测物体的位移来探究测量精度的变化。
实验结果显示,光纤位移传感器的测量精度较高,能够准确地测量出待测物体的微小位移。
2. 稳定性:光纤位移传感器的稳定性是指在长时间使用过程中,测量结果是否能够保持一致。
在本实验中,我们进行了长时间的位移测量,并观察了光纤位移传感器的输出信号。
实验结果显示,光纤位移传感器具有较好的稳定性,测量结果在一定范围内保持一致。
光纤测位移实验报告

一、实验目的1. 理解光纤位移传感器的原理和结构。
2. 掌握光纤位移传感器的操作方法和数据处理技巧。
3. 通过实验验证光纤位移传感器的测量精度和稳定性。
二、实验原理光纤位移传感器是利用光纤的传输特性,将光信号作为信息载体,通过测量光信号的强度、相位、频率或偏振态等变化,实现对位移的测量。
本实验采用的光纤位移传感器为反射式光纤位移传感器,其工作原理如下:1. 激光光源发出的光经光纤传输到传感器探头。
2. 光探头将光束照射到被测物体表面,部分光被反射回来。
3. 反射光经光纤传输至光电转换器,将光信号转换为电信号。
4. 通过分析电信号的变化,可以计算出被测物体的位移。
三、实验仪器与设备1. 光纤位移传感器一套2. 激光光源一台3. 光电转换器一台4. 测微头一台5. 数显电压表一台6. 光功率计一台7. 光纤连接器若干8. 反射面一块9. 实验台一个四、实验步骤1. 搭建实验装置:将光纤位移传感器、激光光源、光电转换器等设备连接好,确保各部件连接牢固,信号传输畅通。
2. 调整激光光源:调节激光光源的输出功率,确保光信号强度适中。
3. 设置测微头:将测微头与被测物体固定,确保测微头能够精确测量被测物体的位移。
4. 调整光纤探头:将光纤探头放置在测微头前端,确保光纤探头与被测物体表面紧密接触。
5. 数据采集:启动实验设备,观察数显电压表和光功率计的读数,记录被测物体的位移和相应的电信号变化。
6. 数据处理:根据实验数据,分析光纤位移传感器的测量精度和稳定性。
五、实验结果与分析1. 测量精度:通过多次实验,分析光纤位移传感器的测量精度。
实验结果表明,光纤位移传感器的测量精度较高,能够满足实际应用需求。
2. 稳定性:观察光纤位移传感器的输出信号,分析其稳定性。
实验结果表明,光纤位移传感器的输出信号稳定,具有良好的重复性。
3. 影响因素:分析实验过程中可能影响测量结果的因素,如光纤连接质量、环境温度等。
六、实验结论1. 光纤位移传感器是一种可靠的位移测量工具,具有测量精度高、稳定性好、抗干扰能力强等优点。
光纤传感器位移特性实验

黑龙江科技学院 综合性、设计性实验报告实验项目名称:光纤传感器位移特性实验所属课程名称:传感器工程实践实验日期:2013年月日班级学号姓名成绩电气与控制工程学院实验室实验概述:【实验目的及要求】【实验目的】1、通过实验使学生掌握各种传感器的工作原理;2、掌握传感器的特性测试方法;3、掌握传感器的特性实验数据处理方法;4、培养和提高学生传感器特性测试系统设计和分析的能力;5、通过该课程的学习扩大学生知识面,为今后的研究和技术工作打下坚实的基础。
【设计要求】1、掌握传感器的工作原理、测量电路的原理;2、通过传感器特性系统的设计,多方面知识综合应用,全面提高能力;3、为今后从事传感器工程方面的工作打下基础。
【实验原理】1、传感器特性测试系统框图:2、传感器测量电路原理图:3、传感器特性测试系统的工作原理本实验采用的是导光型多模光纤,它由两束光纤组成半圆分布的Y型传感探头,一束光纤端部与光源相接用来传递发射光,另一束端部与光电转换器相接用来传递接收光,两光纤束混合后的端部是工作端亦即探头,当它与被测体相距X时,由光源发出的光通过一束光纤射出后,经被测体反射由另一束光纤接收,通过光电转换器转换成电压,该电压的大小与间距X有关,因此光纤传感器可用于测量位移。
【实验环境】(使用的软件)工具:直线位移执行器、光纤传感器、光纤传感器测量系统、数字电压表、测微头软件:特性软件SET2003实验内容:【实验方案设计】设计要点:光纤传感器是一种把被测量的状态转变为可测的光信号的装置。
由光发送器发出的光经源光纤引导至敏感元件。
这时,光的某一性质受到被测量的调制,已调光经接收光纤耦合到光接收器,使光信号变为电信号,最后经信号处理得到所期待的被测量。
在光纤传感器特性测试实验中应注意以下几点:1)光纤位移传感器具有前坡(0→最大),后坡(最大→最小)的原始输出特性。
2)外界光对测量具有一定影响,操作时应避免人员走动产生的光干扰。
光纤位移传感器实验

光纤位移传感器实验一、实验目的1、了解光纤位移传感器工作原理及其特性;2、了解并掌握光纤位移传感器测量位移的方法。
二、实验内容1、光纤位移传感器输出信号处理实验;2、光纤位移传感器输出信号误差补偿实验;3、光纤位移传感器测距原理实验;4、利用光纤位移传感器测量出光强随位移变化的函数关系;5、实验误差测量。
三、实验仪器1、光线位移传感器实验仪1台2、反射式光纤1根3、对射式光纤2根4、连接导线若干5、电源线1根四、实验原理本实验仪通过光纤位移传感器位移测量实验,熟悉光纤结构特点及光纤数值孔径的定义,掌握光纤位移的测量原理,熟悉光路调整方法。
本实验仪可以完成反射式和对射式光纤位移传感器实验,重点研究光纤位移传感器的工作原理及其应用电路设计。
通常按光纤在传感器中所起的作用不同,将光纤传感器分成功能型(或称为传感型)和非功能型(传光型、结构型)两大类。
功能型光纤传感器使用单模光纤,它在传感器中不仅起传导光的作用,而且又是传感器的敏感元件。
但这类传感器大制造上技术难度较大,结构比较复杂,且调试困难。
非功能型光纤传感器中,光纤本身只起传光作用,并不是传感器的敏感元件。
它是利用在光纤端面或在两根光纤中间放置光学材料、机械式或光学式的敏感元件感受被测物理量的变化,使透射光或反射光强度随之发生变化。
所以这种传感器也叫传输回路型光纤传感器。
它的工作原理是:光纤把测量对象辐射的光信号或测量对象反射、散射的光信号直接传导到光电元件上,实现对被测物理量的检测。
为了得到较大的受光量和传输光的功率,这种传感器所使用的光纤主要是孔径大的阶跃型多模光纤。
该光纤传感器的特点是结构简单、可靠,技术上容易实现,便于推广应用,但灵敏度较低,测量精度也不高光纤位移传感器实位移测量器件,利用光纤传输光信号的功能,根据检测到的反射光的强度来测量被测反射表面的距离。
光纤位移传感器属于非功能型光纤传感器。
相关参数:1、光源:高亮度白光LED,直径5mm2、探测器:高灵敏度光敏三极管3、反射式光纤位移传感器光纤芯直径:Φ1+ΦO.265×16长度:50mm检出距离:50mm最小检出距离:0.01mm4、对射式光纤位移传感器光纤芯直径:Φ1长度:50mm检出距离:50mm最小检出距离:0.0lmm5、二维调节支架13mm移动距离,分辨率0.01mm5、电压表(实验箱集成)200mV、2V、20V三档可调光纤位移传感器位移测量原理1.如图是反射式线性位移测量装置光从光源耦合到输入光纤射向被测物体,再被反射回另一光纤,由探测器接收。
光纤位移传感器实验报告

光纤位移传感器实验报告光纤位移传感器实验报告引言光纤位移传感器是一种基于光纤传输原理的高精度测量设备,广泛应用于机械、航空航天、电子等领域。
本实验旨在通过搭建光纤位移传感器实验装置,探究其原理和性能,并对其进行实际应用测试。
一、实验装置搭建实验装置主要由光源、光纤传输线、光纤接收器和信号处理器组成。
首先,将光源连接到光纤传输线的一端,然后将另一端连接到光纤接收器。
在实验过程中,需要保证光纤传输线的稳定性和光源的亮度。
信号处理器用于接收光纤传输线传输过来的信号,并将其转化为位移数值。
二、原理分析光纤位移传感器的工作原理基于光的传输特性。
光纤传感器通过测量光纤中的光信号的强度变化来确定位移的大小。
当物体发生位移时,光纤中的光信号会受到干扰,从而导致光强度的变化。
通过测量光强度的变化,可以计算出位移的数值。
三、性能测试1. 精度测试为了测试光纤位移传感器的精度,我们将其与一个标准测量仪器进行对比。
首先,我们将标准测量仪器测量得到的位移数值作为参考值,然后使用光纤位移传感器进行测量。
通过对比两者的测量结果,可以评估光纤位移传感器的精度。
2. 灵敏度测试光纤位移传感器的灵敏度是指其对位移变化的响应能力。
我们可以通过改变物体的位移大小,然后观察光纤位移传感器的输出值来测试其灵敏度。
在实验中,我们可以逐渐增加物体的位移,然后记录下光纤位移传感器的输出值。
通过分析数据,可以得出光纤位移传感器的灵敏度。
3. 稳定性测试光纤位移传感器的稳定性是指其在长时间使用过程中的性能表现。
为了测试稳定性,我们可以将光纤位移传感器连接到一个振动平台上,然后进行长时间的振动测试。
通过观察光纤位移传感器的输出值,可以评估其在振动环境下的稳定性。
四、实际应用光纤位移传感器在实际应用中具有广泛的用途。
例如,在机械领域,光纤位移传感器可以用于测量机械零件的位移,以确保其工作正常。
在航空航天领域,光纤位移传感器可以用于测量飞机结构的变形,以确保飞机的安全性。
光纤传感器在位移测量中的应用

光纤传感器在位移测量中的应用一、实验目的:了解光纤传感器在位移测量中的应用。
二、实验内容:光纤传感器是利用光纤对光的传播作用,即由光纤信息传输回路与光检测元件组成测量系统的CSY系列传感器系统综合实验仪,该仪器光纤采用Y型结构,如图4所示。
图4 光纤位移传感器工作原理图5 光纤位移传感器X-V关系曲线通过光源光纤的传输,光射到被测物体时,由于入射光的散射作用被反射体反射进入接收光纤的光强减弱了,输出的光强与反射体(即被测物体)与光纤探头的距离ΔX有关,光电转换器将接收到的光能转换为电压信号在一定范围内,其输出电压与位移是线性关系,曲线如图5所示(ΔX<2时)。
这种传感器已被用于非接触式微小位移量和表面粗糙度测量等方面。
三、实验要求:1.光纤传感器接线要牢靠。
2.光纤勿折成锐角曲折。
3.光纤不可互换,光纤传感器与综合试验仪相互对号配合使用。
四、实验装置:同实验一。
五、实验步骤:1.取下原来安装在传感器支架上的电涡流激励线圈,在该支架上装好光纤探头,探头对准镀铬反射片(即电涡流传感器试验中使用过的圆形金属片)。
2.建立振动台与测微头的磁性联结,光电变换器Vo与电压表IN相接,开启电源。
转动测微头,使光纤探头端面紧贴反射镜面,此时Vo输出为最小(由于仪器精度问题不一定为零)。
然后旋动测微头,使光纤探头向离开反射镜面的方向移动,每移动0.25mm读取光电变换器的输出Vo电压值填入表内。
六、实验数据及处理:1.使用实验仪实时采集实验数据并绘制光纤位移传感器的X-V关系曲线2.分析光纤位移测量系统的X—V曲线,选择该曲线的适宜区域作为位移检测的工作曲线,并计算出本光纤位移测量系统的灵敏度解:在区间(0,1)内线性度较好,适合作为位移检测工作曲线在区间(0,1)内,灵敏度S=0.630V/mmV=0.63X+2.2873.给出本光纤位移测量系统的推荐量程解:因为曲线在区间(0,1)内线性度较好,且灵敏度高所以推荐量成为(0,1)单位:mm七、思考题:该位移测量系统中使用的光纤传感器属于功能型光纤传感器吗?为什么?答:不是,因为功能型光纤传感器是利用光纤本身的特性把光纤作为敏感元件, 被测量对光纤内传输的光进行调制, 使传输的光的强度、相位、频率或偏振态等特性发生变化, 再通过对被调制过的信号进行解调, 从而得出被测信号。
光纤位移传感器性能测试试验目的1了解光纤位移传感器的原理

光纤位移传感器性能测试一、实验目的:1、了解光纤位移传感器的原理结构、性能。
2、了解光纤位移传感器的动态应用。
3、了解光纤位移传感器的测速应用。
二、实验内容:1、光纤传感器的静态实验;2、光纤位移传感器的动态应用实验;3、光纤位移传感器的测速应用实验;(一)光纤传感器的静态实验实验单元及附件:主副电源、差动放大器、F/V表、光纤传感器、振动台。
实验原理:反射式光纤位移传感器的工作原理如下图所示,光纤采用Y型结构,两束多膜光纤一端合并组成光纤探头,另一端分为两束,分别作为光源光纤和接收光纤,光纤只起传输信号的作用,当光发射器发出的红外光,经光源光纤照射至反射面,被反射的光经接收光纤至光电转换器将接受到的光纤转换为电信号。
其输出的光强决定于反射体距光纤探头的距离,通过对光强的检测而得到的位移量如下图8-1所示图8-1实验步骤:(1)观察光纤位移传感器结构,它由两束光纤混合后,组成Y形光纤,探头固定在Z 型安装架上,外表为螺丝的端面为半圆分布的光纤探头。
(2)了解振动台在实验仪上的位置(实验仪台面上右边的圆盘,在振动台上贴有反射纸作为光的反射面。
)(3)如图8-2接线:因光/电转换器内部已安装好,所以可将电信号直接经差动放大器放大。
F/V显示表的切换开关置2V档,开启主、副电源。
(4)旋转测微头,使光纤探头与振动台面接触,调节差动放大器增益最大,调节差动放大器零位旋钮使电压表读数尽量为零,旋转测微头使贴有反射纸的被测体慢慢离开探头,观察电压读数由小-大-小的变化。
(5)旋转测微头使F/V电压表指示重新回零;旋转测微头,每隔0.05mm读出电压表的读数,并将其填入下表:△X(mm) 0.05 0.10 0.15 0.20 10.00指示(V)图8-2(二)光纤传感器的动态应用实验实验单元及附件:主、副电源、差动放大器、光纤位移传感器、低通滤波器、振动台、低频振荡器、激振线圈、示波器。
实验步骤:(1)了解激振线圈在实验仪上所在位置及激振线圈的符号。
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需用器件与单元
• • • • • • 主机箱中的±15V直流稳压电源 电压表 Y型光纤传感器 光纤传感器实验模板 测微头 反射面(抛光铁圆片)
实验步骤:
• 1、观察光纤结构:二根多模光纤组成Y形位移传 感器。将二根光纤尾部端面(包铁端部)对住自然 光照射,观察探头端面现象,当其中一根光纤的 尾部端面用不透光纸挡住时,在探头端观察面为 半圆双D形结构。 • 2、按图示安装、接线。
• 2、按图示安装、接线。
⑴安装光纤:安装光纤时,要用手抓捏两根光纤尾部的包铁部分轻轻插入光电 座中,绝对不能用手抓捏光纤的黑色包皮部分进行插拔,插入时不要过分用 力,以免损坏光纤座组件中光电管。 ⑵测微头、被测体安装:调节测微头的微分筒到5mm处(测微头微分筒的0刻 度与轴套5mm刻度对准)。将测微头的安装套插入支架座安装孔内并在测微 头的测杆上套上被测体(铁圆片抛光反射面),移动测微头安装套使被测体的 反射面紧贴住光纤探头并拧紧安装孔的紧固螺钉。
发射光
接收光
传光型光纤位移传感器
发射光
接收光Leabharlann • 当光纤探头与被测物接触或零间隙时 (d=0) ,则全部传输光量直接被反射 至传输光纤。没有提供光给接收端之光纤,输出讯号便为“零”。 • 当探头与被测物之距离增加时,接收端之光纤接收之光量也越多,输出讯 号便增大,当探头与被测物之距离增加到一定值时,接收端光纤全部被照 明为止,此时也被称之为“光峰值”。 • 达到光峰值之后,探针与被测物之距离继续增加时,将造成反射光扩散或 超过接收端接收视野。 • 使得输出之讯号与量测距离成反比例关系。 • 如图曲线所示,一般都选用线性范围较好的前坡为测试区域。
实验三 光纤位移传感器测位移特性实验
实验目的
• 了解光纤位移传感器的工作原理和性能。
实验原理
• 光纤传感器是利用光纤的特性研制而成的传感器。
• 光纤具有很多优异的性能,例如:抗电磁干扰和
原子辐射的性能,径细、质软、重量轻的机械性
能,绝缘、无感应的电气性能,耐水、耐高温、
耐腐蚀的化学性能等,它能够在人达不到的地方(
实验步骤:
光纤传感器位移实验接线示意图
• 3、将主机箱电压表的量程切换开关切换到20V档,检查 接线无误后合上主机箱电源开关。调节实验模板上的RW 、使主机箱中的电压表显示为0V。 • 4、逆时针调动测微头的微分筒,每隔0.1mm(微分筒刻度 0~10、10~20……)读取电压表显示值填入表中。
(mm)
传光型光纤位移传感器
• 本实验采用的是传光型光纤位移传感器,它由两束光纤混合 后,组成Y形光纤,半园分布即双D分布,一束光纤端部与光 源相接发射光束,另一束端部与光电转换器相接接收光束。 两光束混合后的端部是工作端亦称探头,它与被测体相距d, 由光源发出的光纤传到端部出射后再经被测体反射回来,另 一束光纤接收光信号由光电转换器转换成电量。传光型光纤 传感器位移量测是根据传送光纤之光场与受讯光纤交叉地方 视景做决定。
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• 5、根据表数据画出实验曲线并找出线性区域较好的范围 计算灵敏度和非线性误差。实验完毕,关闭电源。
如高温区 ) ,或者对人有害的地区 ( 如核辐射区 ) , 起到人的耳目的作用,而且还能超越人的生理界 限,接收人的感官所感受不到的外界信息。
光纤传感器的分类
• 光纤传感器主要分为两类:功能型光纤传感器及非功能型光纤 传感器。
• 功能型光纤传感器利用对外界信息具有敏感能力和检测功能的光纤, 构成“传”和“感”合为一体的传感器。工作时利用检测量去改变 描述光束的一些基本参数,如光的强度、相位、偏振、频率等,它 们的改变反映了被测量的变化。由于对光信号的检测通常使用光电 二极管等光电元件,所以光的那些参数的变化,最终都要被光接收 器接收并被转换成光强度及相位的变化。这些变化经信号处理后, 就可得到被测的物理量。应用光纤传感器的这种特性可以实现力, 压力、温度等物理参数的测量。 • 非功能型光纤传感器主要是利用光纤对光的传输作用,由其他敏感 元件与光纤信息传输回路组成测试系统,光纤在此仅起传输作用。