光纤珐珀折射率传感器新结构研究的任务书.docx
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光纤珐珀折射率传感器新结构研究的任务书.docx
光纤珐珀折射率传感器新结构研究的任务书任务书:任务名称:光纤珐珀折射率传感器新结构研究任务目的:1.研究光纤珐珀折射率传感器的新结构,提高其灵敏度和稳定性;2.分析该新结构的物理原理及实验方法,探究其适用范围;3.搭建实验平台,验证新结构的性能和优势;任务内容:1.调研光纤珐珀折射率传感器的传感原理、结构形式和特性;2.分析和研究新结构的理论原理和方法,提出适用于该结构的光源、光纤和光路控制模式;3.制作并测试新结构的光纤珐珀折射率传感器样品,测量样品的灵敏度、稳定性和响应速度;4.结合实验数据和理论分析
光纤珐珀折射率传感器新结构研究的综述报告.docx
光纤珐珀折射率传感器新结构研究的综述报告概述光纤珐珀折射率传感器是一种基于光纤干涉原理的传感器。近年来,传感器的结构设计和理论分析取得了较大进展。本文将综述最近的研究进展,介绍了新型的光纤珐珀折射率传感器,包括结构设计、原理研究及实验结果,为今后的研究提供参考。传感器结构设计传统的光纤珐珀折射率传感器是基于两根平行的光纤,其中一根被切割并通过粘合剂粘接在微小的空气腔中,该空气腔的尺寸在数微米到数百微米之间。然而,这种结构存在粘合质量难以保证以及空气腔尺寸难以控制的问题。因此,新型传感器的研究主要围绕着如何
光纤珐珀折射率传感器新结构研究的中期报告.docx
光纤珐珀折射率传感器新结构研究的中期报告注:本报告是基于光纤珐珀折射率传感器(FPI)的新结构的研究结果的中期报告。简介:光纤珐珀折射率传感器,常用于测量介质的折射率变化。传统的FPI结构通常包括两个光纤端面,其中一个是反射镜,另一个是磨制的光纤末端。两个端面间隔一定距离,形成一个光学腔。当嵌入的介质的折射率发生变化时,腔内的光程差会发生变化,从而导致干涉信号的变化。然而,传统的FPI结构存在着一些问题,如易受机械振动和温度变化等因素的干扰,同时也有束腰直径受限、对激光的相位要求高等缺陷。为了克服这些缺陷
一种光纤珐珀位移传感器.pdf
本发明公开的属于位移传感器技术领域,具体为一种光纤珐珀位移传感器,包括壳体和特种套管,所述壳体外壁上转动连接有微调环,所述壳体内腔滑动连接有承载环,所述微调环内壁和承载环外壁上设置有啮合连接的螺纹,所述承载环内腔中间设置有单模光纤,所述单模光纤端面上设置有反光膜,所述壳体内腔中间设置有特种套管,所述特种套管内腔与单模光纤两端连接,通过所述壳体内腔中间设置有特种套管,所述特种套管内腔与单模光纤两端连接,由石英材料制成的特种套管和光纤热膨胀系数相同,导管受热伸长量与光纤受热伸长量相同,则可基本抵消材料热胀冷缩
微光纤法珀应变与折射率传感器研究的任务书.docx
微光纤法珀应变与折射率传感器研究的任务书任务书一、任务背景纤维光学传感技术是近年来发展较快的一种新型传感技术,它以电磁场的传播和变化为基础,将物理量转化为光强、相位、波长、偏振等变化来进行探测和测量,具有非接触、高解析度、免磁干扰和防电磁辐射等特点,被广泛应用于航空航天、军事、水利、铁路、电力、石油和化工等领域。其中,珀评型传感器是光学传感技术中最重要的一类传感器之一。本次任务的研究内容是微光纤法珀应变与折射率传感器的研究。珀评型传感器采用利用所研究的微光纤法珀应变与折射率传感器识别通过其表面的声波信号来