【摘 要】
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与传统的传感器相比,光纤传感器具有抗电磁干扰、耐高温、耐腐蚀、体积小、灵敏度高、易成网、可兼容、分布式测量等众多优点,在工程健康监测、石油化工、生物医学、舰船和航
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与传统的传感器相比,光纤传感器具有抗电磁干扰、耐高温、耐腐蚀、体积小、灵敏度高、易成网、可兼容、分布式测量等众多优点,在工程健康监测、石油化工、生物医学、舰船和航天器等领域都有广阔的应用前景,并且是未来物联网的重要组成部分。本论文基于光纤传感技术、光纤光栅技术和光纤干涉技术,研究以下方面的内容:1、阐述了光纤传感技术的发展和长周期光纤光栅在传感原理及应用;研究了基于长周期光纤光栅的干涉型传感器的发展现状。2、研究了长周期光纤光栅的分类和基本理论,对长周期光纤光栅进行了数值模拟,模拟并讨论了刻写周期和长度对透射谱的影响。3、阐述了长周期光纤光栅的制备方法并实际制备了实验所需的长周期光纤光栅。4、提出了一种基于长周期光纤光栅和错位熔接结构的新型干涉型传感器。长周期光纤光栅激发包层模,传播一段距离后经错位熔接点栅耦合回纤芯,与在纤芯中传播的光波发生干涉。错位熔接点在受到横向压力和弯曲作用时,透射谱的消光比或相位会发生变化,从而实现了对横向压力和弯曲角度的传感。另外,该干涉结构还可用于对折射率的传感。5、提出了一种基于长周期光纤光栅和腰椎放大结构的干涉型传感器。长周期光纤光栅激发包层模,传播一段距离后经腰椎放大结构耦合回纤芯,与在纤芯中传播的光波发生干涉。腰椎放大结构在受到横向压力和弯曲作用时,透射谱的相位或者消光比会发生变化。实验结果证明该干涉型传感器结构简单,成本低,灵敏度高。
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