光纤光栅传感器实验一实验目的1. 了解和掌握光纤光栅的基本特性2. 了解和掌握光纤光栅传感器的基本结构基本原理3. 光纤光栅传感测量的基本方法和原理二实验原理光纤光栅是近年来问世的一种特殊形式的光纤芯内波导型光栅它具有极为丰富的频谱特性在光纤传感光纤通信等高新技术领域已经展示出极为重要的应用特别是在用于光纤传感时由于其传感机构(光栅)在光纤内部且它属于波长编码类型不同于普通光纤传感的强度型因
光纤光栅传感器实验指南【原理简述】1.光纤光栅结构及传感应用图1 光纤光栅示意图Bragg光纤光栅 纤芯入射光反射光 光纤包层光纤光栅是利用光纤材料的光折变效应用紫外激光向光纤纤芯内由侧面写入形成折射率周期变化的光栅结构(图1)当一束入射光照入光纤时这种折射率周期变化的光纤光栅将反射满足(1)式相位匹配条件的入射光波:
光栅传感实验关于莫尔条纹现象的发现,可以追溯到 19 世纪的七十年代,英国物理学家 Rayleigh 于 1874 年第一次描述了两块光栅重叠后所形成的条纹。他在一篇题为“关于衍射光栅的制造和理论”的论文中写到“如果把每英寸具有同样数目的刻线的两个 ( 衍射光栅的 ) 照相复制品处于接触状态,使两个光栅中的刻线几乎平行则就会产生一组平行的条纹,其方向将两个光栅刻线之间的外角二等分,而其距离随着
第 7 页 共 NUMS 7 页 光纤传感实验光纤特性的研究和应用是20世纪70年代末发展起来的一个新的领域。光纤传感器件具有体积小、重量轻、抗电磁干扰强、防腐性好、灵敏度高等优点;用于测量压力、应变、微小折射率变化、微振动、微位移等诸多领域。特别是光纤通信已经成为现代通信网的主要支柱。光纤通信的发展极为迅速,新的理论和技术不断产生和发展。因此,在大学物理实验课程中开设“光纤特性研究实验”
第 7 页 共 NUMS 7 页 光纤传感实验光纤特性的研究和应用是20世纪70年代末发展起来的一个新的领域。光纤传感器件具有体积小、重量轻、抗电磁干扰强、防腐性好、灵敏度高等优点;用于测量压力、应变、微小折射率变化、微振动、微位移等诸多领域。特别是光纤通信已经成为现代通信网的主要支柱。光纤通信的发展极为迅速,新的理论和技术不断产生和发展。因此,在大学物理实验课程中开设“光纤特性研究实验”
实 验 报 告 评分: 11 系 09 级 PB09210340 张宇鹏日期 2011/5/9 实验仪器:光栅传感器光栅传感器主要由光源系统、光栅副系统、光电转换及处理系统等组成,如图4。光源系统使光源以平面波或球面波的形式照射到光栅副系统,光电转换及处理系统用于检测莫尔条纹的变化并经适当处理后转换为位移或角度的变换,其中光栅副系统主要用于产生各种类型的莫尔条纹,是关键部分。图4 光栅
光纤传感实验光纤特性的研究和应用是20世纪70年代末发展起来的一个新的领域。光纤传感器件具有体积小、重量轻、抗电磁干扰强、防腐性好、灵敏度高等优点;用于测量压力、应变、微小折射率变化、微振动、微位移等诸多领域。特别是光纤通信已经成为现代通信网的主要支柱。光纤通信的发展极为迅速,新的理论和技术不断产生和发展。因此,在大学物理实验课程中开设“光纤特性研究实验”已经成为培养现代高科技人才的必然趋势。传
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数字技术 与应用
光纤温度传感器实验——作为大学生创新实验的部分及其目标应力宇周天陶继辉林鸿旸王叶(上海大学物理系上海200444)摘要:介绍了一种基于光学光纤混合Mach-Zehnder干涉仪的光纤温度传感器及其实验由此开展了一项大学生创新实验活动——空间干涉光纤温度传感器小型化设计(制造)提出了相关任务和实现目标关键词:光纤温度传感器大学生创新实验活动小型化1 基于光纤Mach-Zehnder干涉仪的光纤温度传
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