基于毛细管结构的光纤F-P振动传感研究

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随着近几十年来光纤传感技术的不断发展,光纤传感器已经能够实现几十个物理量的探测并逐渐被运用于各个领域。光纤传感器实现对振动波的探测是现在研究的热点之一。当前,能够实现振动探测的光纤传感器是多种多样的,其中就包括基于强度调制的光纤传感器、基于光纤布拉格光栅的振动传感器和基于法布里-珀罗干涉的传感器。本论文在国家自然科学基金重点项目“重大工程灾害预警光纤地震波监测关键技术基础研究”的支持下,对几种常见的光纤振动传感器进行了深入的研究,其中主要研究基于毛细管的光纤F-P振动传感器,取得研究成果如下:(1)制作并测试了一种基于毛细管的光纤F-P振动传感器,详细验证了该传感器对于振动频率、振动幅度和温度的响应情况。通过实验研究发现,该传感器可以实现频率探测精度达到0.1Hz和探测范围达到10-60000Hz,明显优于现有的实验报道;(2)利用该种基于毛细管的光纤F-P振动传感器实现多种准分布式振动传感探测,完成了多个传感器的不同方式的级联。实验分别利用该传感器透射式传感和反射式传感实现串联式级联和并联式级联,并对比分析不同级联方式的优缺点;(3)对该种基于毛细管的光纤F-P振动传感器进行了封装,使其能适用于恶劣的探测环境中。通过使用胶管封装技术完成对毛细管的封装保护可以克服毛细管易损坏的缺点,封装后的传感器更能适用于实际的复杂探测环境中。
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