【摘 要】
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在过去几十年里,光纤激光传感器因其高灵敏度、高信噪比、不受电磁干扰等优点而得到了广泛的研究。人们将基于光纤激光传感器的系统用来测量应变、温度、振动等多种参量。在
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在过去几十年里,光纤激光传感器因其高灵敏度、高信噪比、不受电磁干扰等优点而得到了广泛的研究。人们将基于光纤激光传感器的系统用来测量应变、温度、振动等多种参量。在光纤激光传感的解调技术中,拍频解调提供了一种简单的电域信号处理方法。本文的工作基于拍频解调的多纵模光纤激光器传感技术。文章的主要内容安排如下:(1)阐述了光纤激光器的基本原理。这包括构成光纤激光器增益介质的掺铒光纤的原理,构成谐振腔的光栅的基本原理,几种光纤激光器谐振腔的结构和谐振腔里的模式原理。(2)提出一种改进的线性腔光纤激光器用于温度传感。测试灵敏度达-4.22kHz/℃@1004.8MHz和-16.78kHz/℃@4041.2MHz.(3)提出一种环形腔光纤激光器用于应变传感。因为环形腔没有模式选择元件,使激发的纵模模式很多,因此拍频可以达到很高的频率,这样便能获得很高的灵敏度。实验获得的最高灵敏度可达-11.1kHz/με。(4)提出了一种色散腔的多纵模光纤激光器用于应变传感。传统上多是使用FBG的波长变化来进行传感,本文提出的色散腔光纤激光器可将FBG的波长变化转化成拍频变化来进行信号的解调。(5)以上的传感器都会同时受应变和温度的影响。在实际应用中,如何分辨应变和温度是一个重要的问题。本文在一种基本的线性腔多纵模光纤激光器的基础上,利用掺铒光纤的温度敏感性,实现了同时测量温度和应变。
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