光柵傳感器的作用是能夠?qū)崿F(xiàn)精密測(cè)量,其測(cè)量原理建立在莫爾條紋的基礎(chǔ)上。由于光的干涉效應(yīng),將等柵距的兩塊光柵以微小夾角重疊在一起,可以看到在近似垂直柵線方向上出現(xiàn)明暗相間的條紋,稱(chēng)為莫爾條紋,如圖1所示:
光柵傳感器的作用是能夠?qū)崿F(xiàn)精密測(cè)量,其測(cè)量原理建立在莫爾條紋的基礎(chǔ)上。由于光的干涉效應(yīng),將等柵距的兩塊光柵以微小夾角重疊在一起,可以看到在近似垂直柵線方向上出現(xiàn)明暗相間的條紋,稱(chēng)為莫爾條紋,如圖1所示:
介紹了光纖光柵傳感器的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。闡述了光纖光柵傳感器的基本結(jié)構(gòu)和布拉格光纖光柵的工作原理,分析了光纖光柵對(duì)溫度和應(yīng)變區(qū)分測(cè)量的機(jī)理,并從不同角度歸納出光纖光柵傳感的溫度、應(yīng)變同時(shí)區(qū)分測(cè)量的技術(shù)方案,最后簡(jiǎn)單介紹了光纖光柵的應(yīng)用。
介紹了光纖光柵傳感器的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。闡述了光纖光柵傳感器的基本結(jié)構(gòu)和布拉格光纖光柵的工作原理,分析了光纖光柵對(duì)溫度和應(yīng)變區(qū)分測(cè)量的機(jī)理,并從不同角度歸納出光纖光柵傳感的溫度、應(yīng)變同時(shí)區(qū)分測(cè)量的技術(shù)方案,最后簡(jiǎn)單介紹了光纖光柵的應(yīng)用。
為了提高Bragg波長(zhǎng)漂移量的測(cè)量精度,提出了基于F-P可調(diào)諧濾波器和波長(zhǎng)基準(zhǔn)器,采用插值-相關(guān)譜法的處理技術(shù),
為了提高Bragg波長(zhǎng)漂移量的測(cè)量精度,提出了基于F-P可調(diào)諧濾波器和波長(zhǎng)基準(zhǔn)器,采用插值-相關(guān)譜法的處理技術(shù),
為了提高Bragg波長(zhǎng)漂移量的測(cè)量精度,提出了基于F-P可調(diào)諧濾波器和波長(zhǎng)基準(zhǔn)器,采用插值-相關(guān)譜法的處理技術(shù),
本文采用光柵作為傳感元件,經(jīng)接收元件后變?yōu)橹芷谛宰兓碾娦盘?hào)(近似正弦信號(hào)),采用邏輯辨向電路區(qū)別位移的正反向,利用單片機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理并顯示結(jié)果。
本文采用光柵作為傳感元件,經(jīng)接收元件后變?yōu)橹芷谛宰兓碾娦盘?hào)(近似正弦信號(hào)),采用邏輯辨向電路區(qū)別位移的正反向,利用單片機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理并顯示結(jié)果。
概述光纖光柵傳感器的基本原理及實(shí)際應(yīng)用,介紹了光纖光柵傳感器在地球動(dòng)力學(xué)、航天器及船舶航運(yùn)、民用工程結(jié)構(gòu)、電力工業(yè)、醫(yī)學(xué)、和化學(xué)傳感中的應(yīng)用。