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  1. 光纤光栅传感技术的原理与应用

  2. 简要介绍了光纤光栅传感技术的基本原理: 通过测量波长的漂移实现对被测量的检测; 介绍了光纤光栅所具备的传统光纤传感器所没有的特点: 自定标和易于在同一根光纤内集成多个传感器复用; 以及光纤光栅在高精度测温领域、高分辨率应变测量领域、高分辨率液位测量领域三大方面的应用。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2014-03-15
    • 文件大小:250kb
    • 提供者:yunpy
  1. NSGA解决多波长测温研究

  2. NSGA是遗传算法的改进,相比较遗传算法有更好的性能,这里主要针对遗传算法的不足,实现了多波长测温的研究。
  3. 所属分类:数据库

    • 发布日期:2015-09-22
    • 文件大小:6kb
    • 提供者:qq_27225507
  1. 瓦斯泄漏检测控制系统

  2. plc控制检验瓦斯,具有声光报警功能.光纤 传 感 器由于具有灵敏度高、抗电磁干扰、耐腐蚀、电绝缘性好、防爆、 光路可绕曲性、便于组成遥测网络、结构简单、体积小、重量轻、耗电少等优点, 在国民经济的各行各业中得到了越来越广泛的重视和应用。特别是光纤布喇格光 栅的出现,其丰富的各种光谱特性大大拓展了光纤传感技术的应用领域,其全光 纤化的特征大大简化了传感系统的结构,提高了光纤传感系统的稳定性、可靠性 和实用性。从而成为世界各国有关学术界和科研机构的研究热点。 煤矿 生 产 中的安全问题日益突出,
  3. 所属分类:网络基础

    • 发布日期:2009-03-16
    • 文件大小:119kb
    • 提供者:jihengliang
  1. 分析蓝宝石光纤温度传感器系统原理

  2. 1 前言   基于Plank黑体辐射定律,我们以镀有高温陶瓷的蓝宝石光纤为黑体高温传感器构建了高温测试系统,并测试了运动乙炔焰的温度。该结果对解决目前诸多工程实际应用中瞬态高温测试难题具有明显地意义。   2.理论基础   光纤温度传感器采用一种和光纤折射率相匹配的高分子温敏材料涂覆在二根熔接在一起的光纤外面,使光能由一根光纤输入该反射面出另一根光纤输出,由于这种新型温敏材料受温度影响,折射率发生变化,因此输出的光功率与温度呈函数关系。其物理本质是利用光纤中传输的光波的特征参量,如振幅、相位、偏
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-22
    • 文件大小:134kb
    • 提供者:weixin_38635092
  1. 多通道自校准砷化镓吸收式光纤温度监测系统

  2. 光纤温度传感器易受到光源驱动电流变化、光路弯曲、熔接损耗等强度变化因素影响,为解决光强度变化导致的测温偏差,系统采用定时更新原始入射光谱,实现光源波形自校准。光谱分析装置易受环境温度变化引起光谱漂移,为解决光谱漂移引起的测温偏差,系统采用波长锁定器定位特征波长,使用光谱漂移补偿的方法,实现光谱自校准。为实现多通道光纤测温,设计了光学复用系统。设计自校准验证实验验证系统自校准功能的有效性,实验结果表明,在系统使用环境发生变化时,自校准测温系统测量误差小于±1 ℃,因此设计的自校准测温系统能够抵抗光
  3. 所属分类:其它

  1. 基于激光吸收光谱技术测量瞬态超声速流场温度

  2. 燃烧过程的准确、实时诊断对研究燃烧机理、提高燃烧效率、降低污染物排放等至关重要。简要介绍了可调谐二极管激光吸收光谱(TDLAS)技术的测温原理,通过选择水在1397 nm附近的两条邻近吸收线,运用多功能数据采集卡对二极管激光器进行控制和信号采集,实现了TDLAS技术波长扫描直接吸收法对瞬态超声速流场温度的测量,获得了瞬态超声速流场温度随喷流时间的演化过程,测量重复频率为1 kHz。
  3. 所属分类:其它