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1、确定各测点处光纤光栅的中心波长:根据估计的各测点应变分布状态,特别是各测点应变的最大值,将各测点的位置与对应处的光纤光栅的波长相对应。
2、光纤光栅传感器(Fiber Grating Sensor )属于光纤传感器的一种,基于光纤光栅的传感过程是通过外界物理参量对光纤布拉格(Bragg)波长的调制来获取传感信息,是一种波长调制型光纤传感器。光纤光栅传感器可以实现对温度、应变等物理量的直接测量。
3、与光纤Bragg光栅传感器的工作原理基本相同,在外界物理量的作用下,啁啾光纤光栅除了DlB的变化外,光谱的展宽也会发生变化。这种传感器在应变和温度均存在的场合是非常有用的。
4、光纤光栅传感器能够直接测量温度、应变等物理量。然而,光纤光栅波长对温度与应变同时敏感,导致通过测量光纤光栅耦合波长移动无法区分温度与应变。因此,解决交叉敏感问题,实现温度和应变的区分测量是传感器实用化的关键。
5、长周期光纤光栅的另一个应用是用于传感拉力、温度、弯曲等物理量。其原理是周期性结构导致的透射谷位置的漂移,这些漂移与外界环境因素相关。通过谷或峰的位置变化,可以确定这些物理量。光栅结合其他功能材料可以实现对其他物理量的检测。
1、光纤光栅传感器能够直接测量温度、应变等物理量。然而,光纤光栅波长对温度与应变同时敏感,导致通过测量光纤光栅耦合波长移动无法区分温度与应变。因此,解决交叉敏感问题,实现温度和应变的区分测量是传感器实用化的关键。
2、光纤光栅传感器(Fiber Grating Sensor )属于光纤传感器的一种,基于光纤光栅的传感过程是通过外界物理参量对光纤布拉格(Bragg)波长的调制来获取传感信息,是一种波长调制型光纤传感器。光纤光栅传感器可以实现对温度、应变等物理量的直接测量。
3、FBG的波长检测原理基于布拉格散射原理。当光通过光纤光栅时,会在光纤中产生布拉格反射。所反射回来的光的波长与入射光的波长有所不同,这种波长差称为布拉格频率(λb)。因此,FBG的波长检测可以通过检测反射光的布拉格频率的变化来实现相应物理量的测量。
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