【摘 要】
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研究制作了基于宽谱光源的光纤传感波长解调系统, 以多光纤光栅作为波长参考基准、采用可调谐光纤法布里-珀罗(F-P)滤波器作为波长扫描器件。系统中采用三次多项式拟合的方法对滤波器锯齿波的扫描电压与透射波长关系曲线进行非线性拟合, 解决可调谐光纤F-P滤波器的电压—波长非线性关系对系统测量带来的较大误差问题, 实现波长的高精度解调。采用五光纤光栅做波长参考, 单根光纤光栅传感器的解调实验结果表明:待测光纤光栅布拉格波长短期测量分辨率为3.5 pm, 长期测量稳定性为7 pm。采用该系统对光纤非本征法布里-珀罗
【机 构】
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大连理工大学物理与光电工程学院,辽宁大连116023大连理工大学海岸和近海工程国家重点实验室,辽宁大连116023
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研究制作了基于宽谱光源的光纤传感波长解调系统, 以多光纤光栅作为波长参考基准、采用可调谐光纤法布里-珀罗(F-P)滤波器作为波长扫描器件。系统中采用三次多项式拟合的方法对滤波器锯齿波的扫描电压与透射波长关系曲线进行非线性拟合, 解决可调谐光纤F-P滤波器的电压—波长非线性关系对系统测量带来的较大误差问题, 实现波长的高精度解调。采用五光纤光栅做波长参考, 单根光纤光栅传感器的解调实验结果表明:待测光纤光栅布拉格波长短期测量分辨率为3.5 pm, 长期测量稳定性为7 pm。采用该系统对光纤非本征法布里-珀罗干涉型(EFPI)应变传感器的测试结果表明, 测量应变灵敏度为2.41 nm/με, 并且应变和波长之间存在良好的线性关系, 线性相关度达到0.99991。
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以Motoman SSF-2000机器人为基础,开发出激光快速成形/修复系统。在机器人上集成了高精度送粉系统、视觉监视系统、惰性气体保护系统,能够实现零件的高精度成形及修复。控制系统采用MotoCom32通信接口实现计算机与机器人的通信,对激光快速成形/修复系统全工艺参数进行计算机集成控制,保证激光加工过程自动化运行。简单零件的成形与修复通过示教盘的示教编程实现,复杂零件成形与修复过程通过读取解析AutoCAD的DXF文件,获取用户设计的曲线信息,并将曲线离散为满足精度要求的多线段。通过机器人程序与计算机
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西屋电气公司以脉冲波型运转的固体光激射器表演了电子激发光泵浦技术。这种“泵浦”是一个阴极射线管,其内管直径约半吋。光激射器晶体(这次是惨钕钨酸钙)被插入管中。
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