光纤光栅解调仪设计方案报告
《光纤Bragg光栅温度-应变解调仪设计》

《光纤Bragg光栅温度-应变解调仪设计》篇一光纤Bragg光栅温度-应变解调仪设计一、引言随着科技的发展和工程需求的提高,对于测量环境中的温度和应变的需求愈发迫切。
光纤Bragg光栅作为一种高灵敏度、高精度的传感器件,在多个领域如土木工程、石油化工、航空航天等都有广泛的应用。
而光纤Bragg光栅温度/应变解调仪,则是将这种传感器的信号进行准确解调的关键设备。
本文旨在设计一款高效、稳定的光纤Bragg光栅温度/应变解调仪,以满足现代工程的需求。
二、设计目标本设计的核心目标是设计一个具有高灵敏度、高分辨率和良好稳定性的光纤Bragg光栅温度/应变解调仪。
该设备应能够实时、准确地测量并记录环境中的温度和应变变化,同时具备操作简便、维护成本低的特点。
三、系统设计(一)硬件设计1. 光源模块:采用高功率、窄线宽的激光光源,以提供稳定的光源。
2. 光纤Bragg光栅模块:选用高灵敏度、高精度的Bragg光栅传感器,用于感知温度和应变的变化。
3. 探测模块:采用高灵敏度的光探测器,对反射回来的光信号进行捕捉。
4. 信号处理模块:对捕捉到的信号进行放大、滤波、解调等处理,以提取出与温度和应变相关的信息。
5. 显示与控制模块:通过液晶显示屏实时显示温度和应变的数值,同时提供控制接口,方便用户操作。
(二)软件设计1. 数据采集与处理:软件应能够实时采集来自光探测器的数据,并通过算法处理提取出温度和应变信息。
2. 实时监测与报警:当检测到温度或应变超过预设的阈值时,软件应能及时发出报警信号,以提醒用户采取相应措施。
3. 数据存储与传输:软件应具备数据存储功能,可保存历史数据供后续分析使用;同时,应支持数据传输功能,方便用户将数据传输至其他设备或平台。
四、关键技术及解决方案(一)光源优化:为提高解调仪的灵敏度和稳定性,采用高功率、窄线宽的激光光源,并通过温度控制技术确保光源的稳定性。
(二)信号处理算法:采用先进的信号处理算法,如数字滤波、去噪等,以提高信号的信噪比,从而更准确地提取出与温度和应变相关的信息。
光纤光栅解调仪设计方案报告

光纤光栅解调仪设计方案报告目录1概述 (3)2产品功能和用途 (4)3技术要求 (4)4技术方案 (5)4.1方案概述 (5)4.2产品组成和原理框图 (5)4.2.1产品组成 (5)4.2.2原理框图 (5)4.3硬件设计 (6)4.3.1可调谐窄带光源 (6)4.3.2波长校准 (13)4.3.3光电探测器模块 (16)4.3.4数据采集与控制模块 (18)4.3.5其它光学器件 (20)4.4新技术、新材料、新工艺采用情况 (23)5关键技术的解决途径 (23)5.1波形同步循环 (23)5.2信号处理 (24)5.3增加系统光功率 (26)6可行性分析 (26)1概述光纤光栅解调仪作为光纤光栅类传感器的通用解调设备,是与光纤光栅类传感器配套的不可或缺的设备。
光纤光栅解调仪是对光纤光栅中心反射波长的微小偏移进行精确测量,波长解调技术的优劣直接影响整个传感系统的检测精度,因此光纤光栅波长解调技术是实现光纤光栅传感的关键技术之一。
光纤光栅温度传感器光纤光栅振动传感器光纤光栅压力计图1光纤光栅解调仪在结构健康监测系统中的应用光纤光栅解调仪在结构健康监测有着非常重要的作用,它将光纤光栅传感器的波长信号解算出来,并传送给计算机,计算机里的上位机程序将各种波长信号转化为待测物理量的特征信号,即可对结构实行实时的监测。
在结构健康监测系统中,如图1所示,传感器为网络中树叶,解调仪为树根,树干为传输光纤。
解调仪的通道数量决定了树干光纤的芯数。
多个解调仪即构成的树状结构组成了森林,该森林中树的数量仅受到计算机局域网内的IP地址限制。
从一定程度上说,光纤光栅解调仪决定了一套结构健康监测系统的成本。
为了实现被测物理量的高精度测量,在过去的十多年里,相关科学家在光纤光栅传感器技术的研究和应用方面取得了突破性的进展,提粗了许多解调方法来检测光纤光栅中心波长的微小变化,比较典型的有:匹配滤波法、非平衡Mach-Zehnder(M-Z)干涉仪法,可调谐光纤光栅滤波器法、可调谐Fabry-Perot(F-P)滤波器法等,如表1所示。
《光纤Bragg光栅温度-应变解调仪设计》

《光纤Bragg光栅温度-应变解调仪设计》光纤Bragg光栅温度-应变解调仪设计一、引言随着光纤传感技术的不断发展,光纤Bragg光栅(FBG)作为一种重要的光纤传感器件,在温度、应变等物理量测量中得到了广泛应用。
光纤Bragg光栅解调仪作为FBG传感器数据采集和处理的核心设备,其性能直接影响到测量结果的准确性和可靠性。
本文旨在设计一款高性能的光纤Bragg光栅温度/应变解调仪,以满足实际工程应用的需求。
二、设计要求与目标1. 设计要求(1)高精度:解调仪应具备高精度的测量能力,以获取准确的温度和应变数据。
(2)高稳定性:解调仪应具备优良的稳定性能,确保长时间运行的数据准确性。
(3)实时性:解调仪应能够实时响应,满足动态测量需求。
(4)易于集成:解调仪应具有良好的兼容性,便于与其他系统进行集成。
2. 设计目标(1)设计一款适用于光纤Bragg光栅的温度/应变解调仪,实现对温度和应变的实时、高精度测量。
(2)提高解调仪的稳定性和可靠性,降低故障率。
(3)优化解调仪的硬件和软件设计,提高其集成度和使用便捷性。
三、系统架构设计1. 硬件架构解调仪的硬件部分主要包括光源、光纤Bragg光栅传感器、光谱分析仪、数据处理单元等。
其中,光源提供稳定的光源信号,光纤Bragg光栅传感器负责感知温度和应变信息,光谱分析仪对传感器反射的光信号进行分析处理,数据处理单元则负责数据的采集、存储和传输。
2. 软件架构解调仪的软件部分主要负责数据的处理和显示。
软件架构应采用模块化设计,包括数据采集模块、数据处理模块、结果显示模块等。
数据采集模块负责从硬件部分获取数据,数据处理模块对数据进行处理和分析,结果显示模块则将处理后的数据显示在界面上。
四、关键技术设计1. 光源设计选用高稳定性的激光二极管作为光源,确保光源信号的稳定性和可靠性。
同时,通过调制技术对光源信号进行调制,以提高信噪比。
2. 光谱分析仪设计采用高分辨率的光谱分析仪对传感器反射的光信号进行分析处理。
《光纤Bragg光栅温度-应变解调仪设计》

《光纤Bragg光栅温度-应变解调仪设计》光纤Bragg光栅温度-应变解调仪设计一、引言随着科技的飞速发展,光纤传感器技术已经在许多领域得到广泛应用,特别是在测量温度和应变等物理量方面。
光纤Bragg 光栅(FBG)作为一种重要的光纤传感器元件,具有高灵敏度、高分辨率和高稳定性等优点,被广泛应用于各种工程结构健康监测和安全防护系统中。
因此,设计一款高效、准确的光纤Bragg 光栅温度/应变解调仪具有重要意义。
本文将详细介绍光纤Bragg 光栅温度/应变解调仪的设计思路、方法及关键技术。
二、系统设计目标本设计旨在开发一款高精度、高稳定性的光纤Bragg光栅温度/应变解调仪,能够实现快速、准确地测量光纤Bragg光栅的反射光谱,从而实现对温度和应变的实时监测。
该解调仪应具备以下特点:1. 高精度:能够精确测量光纤Bragg光栅的反射光谱,从而得到精确的温度和应变数据。
2. 高稳定性:解调仪应具有良好的稳定性,能够在不同环境下保持较高的测量精度。
3. 快速响应:解调仪应具有快速的响应速度,以满足实时监测的需求。
三、系统设计方案(一)硬件设计光纤Bragg光栅温度/应变解调仪的硬件部分主要包括光源、光纤Bragg光栅、光谱分析仪、数据处理单元等部分。
其中,光源用于提供稳定的光源信号,光纤Bragg光栅用于反射特定波长的光信号,光谱分析仪用于分析反射光谱,数据处理单元用于处理和分析光谱数据,得出温度和应变数据。
(二)软件设计软件部分主要负责控制硬件的工作流程,并对数据进行处理和分析。
软件应具备以下功能:1. 控制光源发出稳定的光源信号。
2. 控制光谱分析仪对反射光谱进行扫描和分析。
3. 对光谱数据进行处理和分析,得出温度和应变数据。
4. 显示和存储测量结果。
四、关键技术及解决方案(一)光谱分析技术光谱分析是光纤Bragg光栅温度/应变解调仪的核心技术之一。
本设计采用高分辨率光谱分析技术,通过扫描反射光谱,得到光纤Bragg光栅的反射波长,从而计算出温度和应变数据。
《便携式光纤光栅解调仪研究与设计》范文

《便携式光纤光栅解调仪研究与设计》篇一一、引言随着科技的不断进步,光纤光栅技术已广泛应用于各种传感器和通信系统中。
而其中,解调仪作为光纤光栅的核心部分,其性能直接影响到整个系统的测量精度和可靠性。
传统的解调仪由于体积大、安装不便等缺点,已经不能满足日益增长的实际应用需求。
因此,便携式光纤光栅解调仪的研究与设计成为当前研究领域的热点问题。
本文将探讨便携式光纤光栅解调仪的原理、设计、以及在实际应用中的发展前景。
二、光纤光栅与解调仪概述光纤光栅是一种利用光纤的光敏性制成的光子器件,具有高灵敏度、高分辨率和高稳定性等特点。
而解调仪则是用于检测光纤光栅的反射光谱,从而获取所需信息的设备。
传统的解调仪通常采用固定式设计,体积较大,安装不便,且成本较高。
因此,研究便携式光纤光栅解调仪具有重要的实际应用价值。
三、便携式光纤光栅解调仪的设计原理设计便携式光纤光栅解调仪需要考虑的核心原理主要包括光波的传播理论、光纤光栅传感原理以及信号处理技术等。
首先,通过分析光波在光纤中的传播特性,确定解调仪的光路设计;其次,利用光纤光栅的传感原理,将外界物理量转化为光信号的变化;最后,通过信号处理技术,提取出所需的信息。
在设计中,应充分考虑便携性、稳定性、抗干扰性以及成本等因素。
四、便携式光纤光栅解调仪的设计方案设计便携式光纤光栅解调仪需要遵循一定的设计思路和方法。
首先,应明确系统的主要功能和性能指标,如测量范围、精度、稳定性等。
其次,进行硬件设计,包括光源、光纤光栅、光电探测器等关键部件的选型和布局。
此外,还需要进行软件设计,包括信号处理算法、数据传输协议等。
在设计中,应注重系统的集成性和便携性,同时考虑抗干扰性和稳定性等方面的因素。
五、实验与分析通过实验验证所设计的便携式光纤光栅解调仪的性能和可靠性。
首先,进行静态实验,测试系统在不同条件下的测量精度和稳定性;其次,进行动态实验,模拟实际工作环境中的各种情况,验证系统的实时性能和抗干扰能力;最后,对实验数据进行综合分析,评估系统的性能和可靠性。
《光纤光栅温度应变解调仪研究》范文

《光纤光栅温度应变解调仪研究》篇一一、引言随着现代科技的发展,光纤光栅传感器在各种物理量测量中得到了广泛的应用。
其中,光纤光栅温度应变解调仪作为光纤光栅传感器的重要部分,其性能的优劣直接影响到测量结果的准确性和可靠性。
因此,对光纤光栅温度应变解调仪的研究具有重要意义。
本文将就光纤光栅温度应变解调仪的工作原理、设计方法、实验结果以及未来发展进行详细的阐述和分析。
二、光纤光栅温度应变解调仪的工作原理光纤光栅温度应变解调仪主要利用光纤光栅的传感特性,通过对外界温度和应变的敏感响应,将物理量的变化转化为光信号的变化,再通过解调仪进行信号处理和解析,最终得到温度和应变的数值。
其工作原理主要包括光栅传感原理、光信号传输原理以及解调原理等。
三、光纤光栅温度应变解调仪的设计方法光纤光栅温度应变解调仪的设计需要考虑到多个方面,包括光源的选择、光纤光栅的制备、解调算法的设计以及硬件电路的布局等。
设计时需确保系统具有高灵敏度、高分辨率、高稳定性和良好的抗干扰能力。
具体设计步骤如下:1. 光源选择:选择合适的光源是确保系统性能的关键。
通常选择稳定可靠、光谱宽度可调的激光器作为光源。
2. 光纤光栅制备:光纤光栅的制备对系统性能有着重要的影响。
需要选择合适的材料和工艺,制备出高质量的光纤光栅。
3. 解调算法设计:解调算法是光纤光栅温度应变解调仪的核心部分。
需要根据光纤光栅的传感特性和实际需求,设计出合适的解调算法。
4. 硬件电路布局:硬件电路的布局需要考虑到系统的稳定性和抗干扰能力。
需要合理布局电路,确保系统能够稳定可靠地工作。
四、实验结果与分析通过实验验证了光纤光栅温度应变解调仪的性能。
实验结果表明,该解调仪具有高灵敏度、高分辨率和高稳定性等优点,能够准确地测量温度和应变的变化。
同时,该解调仪还具有良好的抗干扰能力,能够在复杂的环境下稳定工作。
此外,通过对不同类型的光纤光栅进行测试,验证了该解调仪的通用性和适用性。
五、未来发展随着科技的不断进步,光纤光栅温度应变解调仪的应用领域将会越来越广泛。
《光纤Bragg光栅温度-应变解调仪设计》范文

《光纤Bragg光栅温度-应变解调仪设计》篇一光纤Bragg光栅温度-应变解调仪设计一、引言随着现代工业和科技的飞速发展,对精确测量温度和应变的需求日益增强。
光纤Bragg光栅(FBG)作为一种高灵敏度、高稳定性的传感器件,在工程领域得到了广泛应用。
光纤Bragg光栅温度/应变解调仪作为读取FBG数据的关键设备,其设计对于提高测量精度和稳定性具有重要意义。
本文旨在设计一款高效、精确的光纤Bragg光栅温度/应变解调仪,以满足现代工业测量需求。
二、设计目标本设计的核心目标是实现高精度、高稳定性的光纤Bragg光栅温度和应变解调。
具体包括:1. 精确测量FBG的反射光谱,并从光谱中提取出温度和应变信息。
2. 实现快速响应,以满足实时监测的需求。
3. 确保设备的稳定性和可靠性,以适应各种复杂环境。
三、总体设计本解调仪主要由光源模块、光纤传输模块、光谱分析模块、数据处理模块和通信接口模块组成。
1. 光源模块:采用高功率、窄线宽的激光二极管作为光源,保证FBG反射光谱的准确性。
2. 光纤传输模块:将光源发出的光传输至FBG,并接收FBG 反射的光信号。
3. 光谱分析模块:对接收到的光信号进行光谱分析,提取出波长变化信息。
4. 数据处理模块:根据波长变化信息,通过算法计算得到温度和应变值。
5. 通信接口模块:将计算结果通过通信接口传输至上位机,实现数据的远程监控和分析。
四、关键技术及实现方法1. 光源模块设计:选择合适的激光二极管作为光源,确保其具有高功率、窄线宽的特点。
同时,需对光源进行稳定控制,以减少外界干扰对测量结果的影响。
2. 光谱分析模块设计:采用高分辨率的光谱仪对接收到的光信号进行分析,提取出波长变化信息。
同时,需对光谱仪进行校准,以保证测量的准确性。
3. 算法设计:根据FBG的波长变化与温度、应变之间的关系,设计合适的算法进行计算。
算法需具有高精度、高稳定性的特点,以适应各种复杂环境。
4. 数据处理与通信接口模块设计:将计算结果通过通信接口传输至上位机。
《光纤Bragg光栅温度-应变解调仪设计》

《光纤Bragg光栅温度-应变解调仪设计》光纤Bragg光栅温度-应变解调仪设计一、引言随着现代科技的快速发展,光纤Bragg光栅作为一种新型的传感器件,被广泛应用于温度、应变的测量和监控中。
然而,要实现高精度的测量,就需要有高精度的解调仪进行信号处理。
因此,本文旨在设计一款高效、精确的光纤Bragg光栅温度/应变解调仪,以满足实际工程应用的需求。
二、设计目标本设计的目标是为光纤Bragg光栅传感器提供一种可靠的解调仪,实现高精度的温度和应变测量。
设计过程中需考虑的主要因素包括:1. 高灵敏度:解调仪应具备高灵敏度,能够准确捕捉光纤Bragg光栅的微小变化。
2. 快速响应:解调仪应具备快速响应能力,以适应动态测量需求。
3. 稳定性:解调仪应具有良好的稳定性,以保障长期使用的可靠性。
4. 易于操作和维护:解调仪应具备友好的人机界面,方便用户操作和维护。
三、系统架构设计光纤Bragg光栅温度/应变解调仪主要由光源、光纤Bragg光栅传感器、光谱分析仪、数据处理单元等部分组成。
系统架构设计如下:1. 光源:选用稳定、高亮度的激光器作为光源,输出光经光纤传输至Bragg光栅传感器。
2. 光纤Bragg光栅传感器:将光纤Bragg光栅与待测物体相连,当温度或应变发生变化时,Bragg光栅的反射波长会发生变化。
3. 光谱分析仪:接收传感器反射的光信号,通过光谱分析仪对光信号进行波长扫描和测量,得到波长变化信息。
4. 数据处理单元:对光谱分析仪输出的数据进行处理,提取出温度或应变的测量结果,并通过人机界面展示给用户。
四、关键技术及算法设计1. 波长解调技术:采用波长扫描和光谱分析技术,对光纤Bragg光栅的反射波长进行精确测量。
通过比较标准波长与测量波长的差异,实现温度和应变的解调。
2. 数据处理算法:采用数字信号处理技术对光谱分析仪输出的数据进行处理。
通过滤波、去噪等手段提高数据质量,再通过算法模型将波长变化转化为温度或应变值。
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数据采集
NI6361数据采集卡
其它器件
光隔离器
可调光衰减器
光耦合器
光分路器
4.2.2
在本解调系统中,宽带光源发出的光进入可调谐F-P滤波器,在锯齿波扫描电压的作用下,不同波长的光信号周期性地通过F-P滤波器,然后经耦合器分成两个支路。其中一路约90%的光经耦合器入射到传感光栅阵列中,阵列中所有光栅的布拉格反射波长必须全部在F-P滤波器的扫描范围内,并且每个光栅的反射波长都不相同,以避免信号串扰;另一路约10%的光则经耦合器入射到F-P标准具中,该支路用来对可调谐F-P滤波器进行校准,以消除可调谐F-P滤波器腔长漂移对测量精度造成的影响。在传感光栅通道中,当F-P滤波器的扫描波长与光纤光栅的反射波长一致时,光电检测器探测到的光能量最大。此时,采集光电检测器输出的电信号,当电信号最大时,记录相应的锯齿波电压,然后根据锯齿波电压与波长的关系可以得到反射波长的值,从而达到传感信号解调的目的。
为了实现被测物理量的高精度测量,在过去的十多年里,相关科学家在光纤光栅传感器技术的研究和应用方面取得了突破性的进展,提粗了许多解调方法来检测光纤光栅中心波长的微小变化,比较典型的有:匹配滤波法、非平衡Mach-Zehnder(M-Z)干涉仪法,可调谐光纤光栅滤波器法、可调谐Fabry-Perot(F-P)滤波器法等,如表1所示。
光纤光栅解调仪设计方案报告
1
光纤光栅解调仪作为光纤光栅类传感器的通用解调设备,是与光纤光栅类传感器配套的不可或缺的设备。光纤光栅解调仪是对光纤光栅中心反射波长的微小偏移进行精确测量,波长解调技术的优劣直接影响整个传感系统的检测精度,因此光纤光栅波长解调技术是实现光纤光栅传感的关键技术之一。
图1光纤光栅解调仪在结构健康监测系统中的应用
将波长变化转化为相位变化
分辨率高但是灵敏度和测量范围不容易调整,不稳定且不能复用
动态变量测量
可调谐F-P腔法
利用F-P腔的可调谐滤波作用
体积小、灵敏度高、光能利用高、解调比较方便
工程应用
从表1可以看出,边缘滤波法适用于实验室环境使用,匹配光栅法自由谱范围比较窄,不适合多通道的光纤光栅解调。基于可调谐F-P滤波器的解调原理可实现多通道同时解调,且在工程实际应用中最多,本方案中的解调原理采用基于可调谐F-P滤波器的方法。
表1常用光纤光栅解调方法
解解调方法
基本原理
特点
适用场合
匹配光栅法
利用一个传感光栅参数一样的匹配光栅来滤波长
优点:结构简单。分辨率较高
缺点:自由谱范围窄,对匹配光栅要求高。
静态测量或者低速测量
边缘滤波器法
将波长变化转化为光强变化
优点:成本较低,有较好的线性输出。
缺点:分辨率不是很高。
实验室
非平衡M.Z干涉法
图3可调谐窄带光源原理
可调谐F-P腔控制模块产生周期性的锯齿波电压,该电压加在可调谐F-P滤波器上,可调谐F-P滤波器的腔长随着锯齿波电压周期性的变化,可调谐F-P滤波器的不同腔长对应着不同的波长值。因此ASE光源发出的宽带光中只有波长与可调谐F-P滤波器腔长匹配的光能通过可调谐F-P滤波器,且在每一个时刻只能有一个确定波长值的能经过可调谐F-P滤波器。
光纤光栅解调仪在结构健康监测有着非常重要的作用,它将光纤光栅传感器的波长信号解算出来,并传送给计算机,计算机里的上位机程序将各种波长信号转化为待测物理量的特征信号,即可对结构实行实时的监测。在结构健康监测系统中,如图1所示,传感器为网络中树叶,解调仪为树根,树干为传输光纤。解调仪的通道数量决定了树干光纤的芯数。多个解调仪即构成的树状结构组成了森林,该森林中树的数量仅受到计算机局域网内的IP地址限制。从一定程度上说,光纤光栅解调仪决定了一套结构健康监测系统的成本。
3
a)解调范围:1530~1560nm
b)通道数:8通道
c)扫描频率:20Hz
d)精度:10pm
e)分辨率:2pm
f)尺寸:
4
4.1
本方案的光纤光栅解调仪,采用基于可调谐F-P滤波器的可扫描窄带光源和基于F-P标准具的波长校准的解调原理。光纤光栅解调仪器主要由可扫描窄带光源、波长校准、数据采集与扫描控制几个模块和一些光学辅助器件组成。光纤光栅解调仪可以解算出光纤光栅类传感器的波长信息,是对光纤光栅类传感器的一种通用型解算设备。
图2光纤光栅解调仪原理图
4.3
4.3.1
在光纤光栅传感解调系统中,光源的性能决定了整个系统内光信号的强度和其他重要参量,而且对系统的成本影响非常大,甚至在相当程度上决定了系统的成本和性能。由于光纤光栅的中心波长是整个传感系统中的待测变量,这就要求光源的光谱范围要足够宽,能够包含尽可能多的传感器的波长及其变化范围,还要求光源的输出功率强,性能稳定,这样才能满足分布式传感网络中多点测量的要求。因此方案中所用的光源必须功率大、波段宽。常用的宽带光源光谱范围宽,但所测光纤光栅的光谱在整个光谱中所占的范围小,经滤波后光电探测器探得的光功率信号较微弱,容易湮没在系统噪声和回光反射中,导致信号缺失,系统信噪比因此降低。本方案采用可调谐窄带光源,由放大自发辐射光源(ASE)和可调谐F-P滤波器组合而成。原理如图3所示。
4.2
光纤光栅解调仪用于对光纤光栅类传感器的解调。它主要由可扫描窄带光源、波长校准、光电转换、数据采集等几部分组成。
4.2.1
光纤光栅解调Βιβλιοθήκη 组成如表1所示。表1光纤光栅解调仪组成
光纤光栅解调仪
名称
组成
可扫描窄带光源
ASE光源
可调谐F-P滤波器
相应控制电路
波长校准
F-P标准具
相应算法
光电转换器
光电转换器
2
光纤光栅解调仪可用于对光纤光栅类传感器的波长解算,并将解算出的波长信号传输给计算机,是作为光纤光栅类传感器必需配备的产品。
光纤光栅解调仪可用于基于光纤光栅传感器的各种结构健康监测系统中,如桥梁、大坝、航空航天、石油化工等行业。光纤光栅解调仪也可作为光纤光栅类传感器的解调设备,如光纤光栅温度传感器、光纤光栅压力传感器、光纤光栅应变传感器等。
4.3.1.1
光源是构成解调仪的一个极为重要的元器件,光源和可调谐F-P滤波器共同构成解调仪的可扫描激光光源。光源的功率对后续信号的功率的大小有着重要的作用,其性能决定了解调仪的寿命。
光源特性对光纤系统性能有着重要的影响。针对已经确定的可调F-P滤波器参数,选择系统的光源主要从以下几个基本方面考虑: