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基于dsp系统的光纤光栅解调器的研究(可复制).pdf

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基于dsp系统的光纤光栅解调器的研究(可复制).pdf

上传人:mkt365 2013/10/28 文件大小:0 KB

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基于dsp系统的光纤光栅解调器的研究(可复制).pdf

文档介绍

文档介绍:捅要光纤传感器是随着年代以来随着光纤通信技术的发展而发展起来的,经栅传感器的懈调技术是当前光纤光栅传感技术研究领域的重点和难点之一,目前国内不少部门和研究单位对其解调技术进行了很多研究,但是大多数处于实验室研究阶段,离实用化工程化,产品化的标准还有相当距离。本文对光纤光栅传感器的基本理论及其解调技术进行了系统的研究,主要内容包括:光栅的传感机理分析:对比分析了光纤光栅的常用解调方法,重点介绍了可调谐甈滤波法解调原理:基于低辰獾髌鞯挠布腿砑杓啤首先对光纤光栅传感器的研究现状和发展趋势进行了回顾和展望。简单介绍了光栅的一般运用。系统分析了光纤庹ざ晕露取⒂Ρ压力拇光纤光栅的解调技术是光纤光栅传感器的关键技术,本文讨论了光纤光栅的波长解调方法,包括匹配光栅法、可调谐甈腔法、,详细分析了可调谐甈滤波器的特性和解调原理提出了一种基于低车慕獾鞴庀斯庹げǔさ目傻餍撤ú祭镆荤曷耷唤獾鞣桨浮际跏悄壳案咚傩藕糯淼淖钣辛ぞ撸鳰有丰富的通用痮口,在逻辑控制方面有特殊的优点,将两者的优点结合起来可以组成功能更强大系统。为了提高解调器的速度和精度,设计了基于和的藕糯硐低常晗柑致哿薉系统的选型和设计方法。介绍统对娲⑵鞯牟僮鞣椒ê,光电探测器信号的采集方法和系统人机接口。根据当前光纤光栅传感器的良好应用前景,系统有针对性的设计了一套解调算法,并在低成显诵关键词:光纤光栅,獾鳎珼,过二十余年的发展已经有了长足的进展,各种新型光纤传感器不断的出现。光纤光栅传感器魑9庀舜ǜ衅鞯囊恢中虏罚得到了越来越广的应用,是目前光纤光栅在传感领域研究的热点之一。光纤光感机理。通过验证。武汉理工大学硕上学位论文
甌...篺琤,,;,現,,.’瓼...:.:,狿—疧甀狿武汉理工大学硕士学位论文
第一章绪论光纤光栅的发展动态引言光纤传感技术是随着年代以来随着光纤通信技术的发展而发展起来的,经过二十余年的发展已经有了长足的进展,各种新型光纤传感器不断的出现。光纤光栅传感器作为光纤传感器的一种新产品,近来得到了越来越广的应用。量为基础,以电信号为转换和传输的载体,用导线传输电信号因而在使用时受到特定环境的限制:而光纤光栅传感器是以物理量一光变量为基础,以光信号作为转换和传输的载体,利用光纤来传输信号,具有如下优点:抗电磁干扰:在通常情况下电磁辐射的频率与光波的频率相比还是相差很多,所以在光纤中传输的光信号不易受到外界电磁干扰的影响。绝缘性能好:光纤是由二氧化硅等绝缘材料形成,传输的是光信号,适于在石油化工,煤矿等对易燃易爆有特殊要求的环境中使用。耐腐蚀:由于制作光纤的材料石英具有极高的化学稳定性,所以光纤光栅传感器可用于核辐射等一些特别恶劣的环境中。动态范围大:光纤光栅传感器的信号载体是光信号,其频率高,光便于复用成网:可利用现在成熟的光纤通信技术组成复杂的传感器网络,实现分布式测量。成本低廉:传感和传输元件都是光纤,价格便宜,容易购买。正是由于光纤光栅传感器比传统的传感器具有诸多的优点,解决了许多传统传感器难以或根本无法解决的问题,所以从它问世以来,就被广泛应用于医疗、交通、电力、机械石油化工、民用建筑以及航空航天等各个领域。伴随着信息技术的飞速发展,光纤光栅传感技术将走进于家万户,深入到国民经济和年加拿大通信研究中心的瓾热耸状喂鄄斓讲粽喙庀说墓饷性并采用驻波干涉法制成了世界上第一个光纤光栅,但这种方法写入效率低,并且光栅周期取决于入射光的波长。随即在年,美国联合技术研中心的甅等人以准分子激光泵浦的可调谐倍频染料激光器输出的贤夤做为光源,用全息相干法在掺锗石英光纤上研制出世界上第一只布拉格谐振波长位于通信波段的光纤光栅,克服了驻波干涉法的缺点,掀起了光纤光栅的研究高潮。此后不久又出现了更加有效的相位掩模复制法和准分子激光单脉冲在线写入法。光纤光栅制作方法的突破进展极大的推动了光纤光栅应用技术的发与传统的电类传感器相比他们的差别在于:传统的传感器是以物理量一电变量纤光栅传感器的频带范围很宽,动态范围很大。测量范围广:可以测量温度、压力、振动、流量、电流、电压、浓度、化学成分、生物媒等。国防军事的各个方面。武汉理工人学硕士学位论文
光纤光栅的应用现状“耵。州”展,使得光纤光栅己成为目前最有发展前途、最具代表性的光纤无源器件之一。当前世界上光纤传感器的研究的两大热点一个是用于生物、化学、医疗及环境保护等领域的光纤传感器的研究;另一个热点是用于智能结构和材料的光纤传感器的研究,主要用于结构内部应变、压力、温度、振动、载荷疲劳、结构损总之,光纤光栅以其体积小、成本低、与光纤系统兼容性好、插入损耗低及光学性能优异等优点,成为光通信系统中不可缺少的组成部分,是未来超高速光纤通信系统中必需的关键器件之一,同时它也是一种性能优良的高分辨