一、在航空航天領(lǐng)域的發(fā)展與應(yīng)用 國際上對(duì)結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測開展了大量的研究工作,在美國空軍及國家航空航天局(National Aeronautics and Space Administration,NASA)的多個(gè)項(xiàng)目中都包含了對(duì)結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測技術(shù)的研究與探索,具體包括: ①1979年,美國NASA啟動(dòng)
摘要:通過對(duì)FBG傳感器、FFP-TF(可調(diào)諧光纖F—P濾波器)以及STM32微控制器的研究,設(shè)計(jì)了一種光纖光柵傳感系統(tǒng)。該傳感系統(tǒng)具有精密度高、結(jié)構(gòu)緊湊、便于攜帶、使用方便、適用于野外作業(yè)等優(yōu)點(diǎn)。本文給出了傳感系
摘要 針對(duì)光纖Bragg光柵(FBG)傳感器微弱信號(hào),設(shè)計(jì)了一種具有電流電壓轉(zhuǎn)換,多級(jí)放大和濾波功能的低噪聲光電信號(hào)預(yù)處理電路。仿真實(shí)驗(yàn)表明,該電路具有增益大、信嗓比大、靈敏度高等特點(diǎn),滿足FBG傳感系統(tǒng)的要求,可
摘要:為了實(shí)現(xiàn)對(duì)整個(gè)艦艇結(jié)構(gòu)狀態(tài)長期實(shí)時(shí)的監(jiān)控,構(gòu)建了基于光纖布喇格光柵傳感器的監(jiān)控系統(tǒng),設(shè)計(jì)了系統(tǒng)總體硬件電路,給出了系統(tǒng)軟件工作流程和尋峰算法流程,并最終完成了對(duì)系統(tǒng)的功能驗(yàn)證。經(jīng)驗(yàn)證,系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了
摘要:為了實(shí)現(xiàn)對(duì)整個(gè)艦艇結(jié)構(gòu)狀態(tài)長期實(shí)時(shí)的監(jiān)控,構(gòu)建了基于光纖布喇格光柵傳感器的監(jiān)控系統(tǒng),設(shè)計(jì)了系統(tǒng)總體硬件電路,給出了系統(tǒng)軟件工作流程和尋峰算法流程,并最終完成了對(duì)系統(tǒng)的功能驗(yàn)證。經(jīng)驗(yàn)證,系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了
概述 近幾十年以來,電氣傳感器一直作為測量物理與機(jī)械現(xiàn)象的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備發(fā)揮著它的作用。盡管它們?cè)跍y試測量中無處不在,但作為電氣化的設(shè)備,他們有著與生俱來的缺陷,例如信號(hào)傳輸過程中的損耗,容易受電磁噪聲的
概述 近幾十年以來,電氣傳感器一直作為測量物理與機(jī)械現(xiàn)象的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備發(fā)揮著它的作用。盡管它們?cè)跍y試測量中無處不在,但作為電氣化的設(shè)備,他們有著與生俱來的缺陷,例如信號(hào)傳輸過程中的損耗,容易受電磁噪聲的