全石英光纤F-P压力传感器的研究

来源 :武汉理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wfn031641lpp
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
水下冲击波主要是由于水中空气气穴的爆裂而产生的,其在军事、医学、民用等各个领域均有广泛的应用,因此对其参数进行测试就显得至关重要,目前常用的信号测试传感器为压电式压力传感器,但由于受到压电材料的限制,其自身存在着不可忽视的缺点,比如:输出信号比较弱,很难在恶劣环境下生存,稳定性差等。因此这种传感器很难对水下脉冲冲击波进行长期、实时、在线监测,不能满足现场信号实时监测的需求。基于光纤传感器体积小、抗电磁干扰以及耐冲击等各项优点,本文对用于水下爆炸冲击波测试的微型光纤F-P压力传感器进行了研究,所做工作如下:1.简单介绍了光纤法布里-珀罗压力传感器的干涉原理,各种类型传感探头的制备方法以及光纤传感探头的压力敏感原理。2.根据爆炸冲击波强度高、持续时间长等特点,设计出一种全石英光纤F-P压力传感器来对其进行测试,根据其工作原理,对传感探头的结构及解调方法进行了初步的设计与介绍,同时,通过对传感器干涉条纹对比度、灵敏度以及响应频率进行分析,介绍了传感器反射面的反射率、膜片厚度及其有效半径的选择方法。3.研究设计各种传感探头的制作方式,重点阐述了一种在单模光纤端面熔接毛细石英管来制作光纤F-P传感探头的方法,并严格按照其制作步骤制作出所需要的光纤传感器,同时,利用膜片腐蚀与研磨技术对传感器尾端膜片进行优化处理,从而得到比较高的灵敏度和响应频率。4.利用活塞式油压标定机搭建了传感器静态测试系统,对传感器进行了静态标定实验,利用调频合成外差干涉原理对其进行了解调,并对其测试结果与理论值之间的差异进行了系统的分析。实验结果表明,采用光纤F-P传感器测试压力信号是可行的,然而,由于尾端膜片厚度无法精确控制,故传感器的灵敏度还需要进一步改进。
其他文献
随着能源危机和环境污染日益严重,余热作为一种重要的能量来源,其回收利用广受关注。温差发电可将余热能量转化为电能,节能的同时降低有害物质排放,具有无污染、无噪音、结构
图像是人类能得到的最丰富的信息,图像信息的数字处理和传输又是现代数字处理的难点之一。本文设计了的基于TMS320DM642的通用图像处理和传输平台,它具有体积小、功耗低、速
本研究为本实验室与二炮合作项目"导弹落地阶段动态参数测量技术的研究" 的预研.本课题采用双目视觉立体成像技术,建立了适用于导弹航天测量的光电测量系统.在该测量系统
油田现场监控一直是保障油田生产及其管理的一项重要措施,尤其是对我国油田分布零散、偏远的现状而言。随着RTU(远程控制终端)技术的快速发展,油田现场监控逐渐进入数字化、
随着科技的发展,机舱自动化程度越来越高,对轮机管理人员的培训也提出了更高的要求。我国海事局根据世界海事组织STCW规约的要求,加强了对海船船员进行实操培训的强制性措施
水泥工业的最重要问题是确保回转窑连续正常运转[1]。在水泥企业中大量使用的罗茨风机设备分布在窑两侧,数量可多达十余台,且分散分布在数十米甚至数百米的范围内。在窑头的罗
浅水信道是一个十分复杂的无线信道,具有复杂性、多变性,存在较强的多途效应、多普勒频移特性。Chirp FSK系统针对浅水信道的特点,建立一种具有多种发射模式、较高传输速率的
小儿肺炎是常见儿科呼吸道疾病,多因病菌侵入引起.肺炎患儿的主要症状有咳嗽、客串、发热等,患儿发病的时间则存在一定差异.肺炎患儿的食欲较差,精神不济,住院期间经常哭闹,
船体振动会对设备仪表造成不利的影响,也会对乘客的舒适性产生不良影响,这些使得船体的振动成为人们越来越关切的问题之一。传统的船体振动测试技术需要花费大量的时间、费用
目的:探析心胸外科护理工作中的护理工作负荷率.方法:本次研究对象选取于2018年10月-2019年11月我院心胸外科护理人员.在研究前根据心胸外科护理工作的特点制定护理工作状况