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该文档描述了基于LabVIEW的光纤布拉格光栅动态解调系统。

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简介:
为了达成光纤光栅动态解调的目标,设计了一种基于长周期光栅(LPFG)边缘滤波特性来解调光纤布拉格光栅(FBG)的动态应变检测系统。该系统利用了F

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  • LabVIEW实现.pdf
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    本文介绍了利用LabVIEW软件开发平台设计并实现了一套光纤布拉格光栅(FBG)的动态解调系统。该系统能够高效、准确地实时监测和分析FBG传感信号,为工程应用提供有力的技术支持。 为了实现光纤光栅的动态解调,采用了一种基于长周期光栅(LPFG)边缘滤波特性的方法来解调光纤布拉格光栅(FBG),并构建了用于检测动态应变的系统。
  • 准分型高温监测
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    本系统采用光纤布拉格光栅技术实现对高温环境中的多点温度进行实时、准确监测,适用于工业、航空航天等领域。 光纤布拉格光栅(FBG)因其复用能力强、灵敏度高、体积小及耐腐蚀等特点,在多种工程监测领域得到广泛应用。我们使用193纳米准分子激光器在标准通信单模光纤上制备了具有高反射率的FBG阵列,并对其进行了为期约两个月的长期退火实验研究;此外,还设计了一种用于400摄氏度以下环境温度测量的光纤高温传感系统,该系统的测温误差小于0.2摄氏度。
  • Matlab数值仿真
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    本研究利用Matlab软件对光纤布拉格光栅进行数值仿真分析,探讨其反射特性、温度及应力影响等关键参数变化规律。 利用Matlab进行FBG的数值仿真,并采用传输矩阵法分析布拉格光栅在温度应力作用下的影响。
  • 传感中寻峰算法研究
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    本研究专注于光纤布拉格光栅传感技术中的信号处理环节,特别针对解调过程中的寻峰算法进行深入探讨与优化,旨在提升传感器系统的准确性和响应速度。 本段落分析并比较了光纤布拉格光栅(FBG)传感解调系统中的六种寻峰算法:蒙特卡罗(Monte Carlo)算法、直接比较法、二次插值数值微分法、一般多项式拟合法、多项式-高斯公式拟合法和高斯公式非线性曲线拟合法。通过对这些算法理论误差的分析,并结合仿真与实验研究,文章得出了各算法的误差及影响因素。 研究表明,在相同的条件下,输入信号信噪比与寻峰算法产生的误差呈线性关系。其中,采用高斯公式非线性曲线拟合法时获得的精度最高。在光纤布拉格光栅传感实验系统中,当输入信号的信噪比为40 dB时,该方法能够实现高达0.44 pm的寻峰精度。 综上所述,在影响寻峰算法误差的因素中,输入信号的信噪比是决定性的因素。因此,在这些被研究的方法中,高斯公式非线性曲线拟合法被认为是最佳选择。
  • 及长周期算法与MATLAB实现
    优质
    本研究探讨了光纤布拉格光栅和长周期光栅的基本原理,并利用MATLAB进行相关算法的设计与实现,为光纤传感技术的发展提供了理论和技术支持。 关于光纤布拉格光栅和长周期光栅的算法及MATLAB代码。这段文字讨论了如何使用MATLAB编写用于分析光纤布拉格光栅(FBG)和长周期光栅(LPG)特性的算法。具体内容包括但不限于这两种光学器件的基本原理、反射谱特性以及如何通过编程实现其仿真与计算功能。
  • 叠印谱特性分析
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    本研究聚焦于叠印光纤布拉格光栅(FBG)的谱特性,通过理论与实验结合的方法,深入探讨其反射谱的变化规律及影响因素。 叠印光纤布拉格光栅的谱特性研究
  • 两个CHI里-珀罗腔研究
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    本研究聚焦于结合两个CHI型光纤布拉格光栅构建新型法布里-珀罗腔,深入探讨其传感特性与应用潜力,为高精度光学传感器开发提供新思路。 结合有效镜面模型与传递矩阵法,我们对由两个chi光纤布拉格光栅构成的法布里-珀罗腔进行了详细的理论及数值研究。结果显示,通过调整这两个光栅的级联顺序可以调控该腔体的透射响应特性。具体而言,在相同的χ方向上连接这两者时,其共振和群延迟表现出近似均匀性;而当两者的线性调频序列相反时,则会出现相邻共振峰间隔不一致的现象。此外,利用具有不同幅度或带宽的chi光纤布拉格光栅构建法布里-珀罗腔的情况下,仅在共同反射范围内可以观察到有效的共振现象。
  • LabVIEWModbus通信
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    本项目探讨了利用LabVIEW平台与光纤光栅解调仪通过Modbus协议实现数据交换的方法和技术,旨在提升实验测量系统的自动化程度。 LabVIEW与光纤光栅解调仪之间的Modbus通信涉及将LabVIEW程序配置为通过Modbus协议与光纤光栅解调仪进行数据交换的过程。这种方法能够实现对传感器信号的实时监测和数据分析,适用于需要高精度测量的应用场景中。在实施此类通信时,开发者需要注意双方设备支持的具体Modbus功能码以及地址映射等细节问题以确保通讯的稳定性和可靠性。
  • 阵列刀具磨损实时监测
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    本研究提出了一种基于光纤布拉格光栅(FBG)阵列技术的新型刀具磨损在线监控方法。通过FBG传感器嵌入工具中,能够实现对温度、应力变化的精准检测,进而评估和预测刀具磨损状态,保障加工精度与效率。 为了克服现有刀头磨损检测方法中存在的检测难度大、无法实时监测的问题,我们提出了一种基于光纤布拉格光栅(FBG)阵列的新型刀具磨损检测技术。通过实验搭建了多通道光纤光栅磨损检测系统,并分析了光纤光栅的位置定位和波分复用能力,成功开发出适用于刀头磨损检测领域的嵌入式光学传感器。该传感器由4根长度为3毫米的FBG阵列组成,这些阵列等间隔分布并同时进行解调。利用这种方法实现了对磨损长度的在线实时监测,并且测量误差保持在0.23毫米以内。