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基于偏芯熔接实现双参量同时测量的干涉型光纤传感器研究的任务书 任务书 任务名称:基于偏芯熔接实现双参量同时测量的干涉型光纤传感器研究 任务背景: 光纤传感技术是当今发展最快、应用最广泛的一种先进的物理量测量技术。干涉型光纤传感器是光纤传感技术中的一种重要类型,具有高灵敏度、无电磁干扰、抗腐蚀、体积小、重量轻、安装方便等优点。其基本原理是基于干涉现象实现物理量的测量。通过改变光纤介质折射率、光程差或者两者的组合,可以实现对不同物理量的测量,如应力、温度、压力、湿度、位移等。 尤其是对于双参量测量(如同时测量温度和压力),传统的方法往往需要使用不同的传感器来分别进行测量,不仅安装麻烦,还增加了系统成本和不稳定性。因此,发展同时测量双参量的干涉型光纤传感器具有重要的应用价值和社会意义。 任务目标: 本次任务旨在实现基于偏芯熔接的干涉型光纤传感器,实现同时测量温度和压力,其具体任务目标如下: 1.设计并制备偏芯熔接光纤传感器,研究其折射率和光程差的变化规律。 2.基于双光纤干涉原理,设计并制备同时测量温度和压力的干涉型光纤传感器原型。 3.对传感器进行实验测试,研究其灵敏度、稳定性和重复性。 任务步骤: 1.研究偏芯光纤及偏芯熔接技术的相关文献资料,确定偏芯熔接光纤的制备方案。 2.制备偏芯光纤,并测量偏芯角度,验证偏芯光纤的性能。 3.采用热熔方式制备偏芯熔接光纤,并研究其折射率和光程差的变化规律。 4.基于偏芯熔接光纤,设计并制备测量温度和压力的干涉型光纤传感器原型。 5.对传感器原型进行实验测试,分析其灵敏度、稳定性和重复性,进行数据统计和处理。 6.对实验结果进行分析和总结,讨论传感器的应用前景和存在的问题。 任务成果: 本次任务完成后,将得到如下成果: 1.基于偏芯熔接技术的干涉型光纤传感器制备方案,包括偏芯光纤的制备方法、偏芯熔接光纤的制备流程和参数设定。 2.制备的偏芯光纤和偏芯熔接光纤的性能测试结果。 3.同时测量温度和压力的干涉型光纤传感器原型的制备和测试结果。 4.传感器灵敏度、稳定性和重复性等性能指标的数据统计和分析。 5.传感器的应用场景和存在问题的讨论分析。 预期结果及意义: 通过本次任务,预期能够实现同时测量温度和压力的干涉型光纤传感器原型制备,开发一种新的双参量测量方法。该传感器不仅具有高灵敏度、无电磁干扰等优点,而且利用同一传感器实现测量两个参量,方便实用和节省成本。此外,还将研究偏芯光纤及偏芯熔接技术,为以后更广泛的应用光纤传感器提供新的思路和方法。