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时间:2019-05-25
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1、光电子·激光第!&卷第!期#"%%6年!月#####!"#$%&’"()*+",’,-+$"%.-/+0&/,$#######/HN#!&-H#!#:1<#"%%6基于参考光栅的光纤光栅应变传感器温度补偿!"万里冰!!!!王殿富"!!#北京交通大学机械与电子控制工程学院测控系"北京!%%%77#"#哈尔滨工业大学复合材料研究所"黑龙江哈尔滨!’%%%!$摘要%为解决光纤布拉格光栅!=]9$应变测量时的应变&温度交叉敏感问题"利用=]9便于构成传感网络的优点"将温度补偿参考=]9与应变测量=]9串联在一路光纤上"根据"只=]9布拉格波长
2、相对漂移获得被测结构应变’双=]9波长相对漂移对温度的灵敏度仅为%#!"LU(Z"较好地实现=]9应变测量的温度补偿’参考=]9法原理简单"可操作性强"为=]9应变传感器的实际工程应用奠定了基础’关键词%光纤布拉格光栅!=]9$#传感器#温度补偿中图分类号!3-"!"#!7##文献标识码!4##文章编号!!%%’5%%(6!"%%6$%!5%%’%5%7X$9$*%6H0(U$’#$%*)-%$50’#$(9*)&0(01@&;$%]%*33V%*)&(3,)%*&(,$(90%]*9$.0(X$1$%$(6$V%*)&(3!!!"8
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7、]9的成本降法"实验表明"采用该方法的应变测量误差仅为低"质量稳定性提高"其在通讯和传感技术领域的研!6b!$#/"应变测量相对误差约为%b’g’##"#收稿日期!"%%’5%$5"’#修订日期!"%%’5!%5"$#!#基金项目!北京市科技计划资助项目!+%6%7%%$%7%!!!$#!!!>’*&+%TNV!PKIF#8、所反射的布拉者间的波长相对漂移<波长差>只与应变测量FBG所格中心波长XB表达式为受的应变有关与环境温度变化无关得到的应变为XB:21effA<1>AXtotal-AX1e:<4>式中:A是FBG折射率变化周期;1eff
8、所反射的布拉者间的波长相对漂移<波长差>只与应变测量FBG所格中心波长XB表达式为受的应变有关与环境温度变化无关得到的应变为XB:21effA<1>AXtotal-AX1e:<4>式中:A是FBG折射率变化周期;1eff
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