【摘 要】
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光纤光栅是一种沿光纤长度方向折射率的周期扰动而形成的光纤无源器件.在1988年,光纤光栅就成功地应用于航空、航天领域中的无损检测.在光纤光栅传感系统中,传感信号的有效、
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光纤光栅是一种沿光纤长度方向折射率的周期扰动而形成的光纤无源器件.在1988年,光纤光栅就成功地应用于航空、航天领域中的无损检测.在光纤光栅传感系统中,传感信号的有效、快速传输的设计和实现是保证系统可靠,准确的工作和工程化的关键.我们设计并实现了基于无线移动数字GSM网的数据传输系统.这种无线传感数据传输的设计,可以大大提升光纤光栅传感系统的性能和应用范围.在教育部博士点基金(第20020055036号)和天津市科学自然基金(第013800511号)的资助下,主要进行了以下几方面的工作:1、首先对光纤光栅的发展,理论分析方法,传感理论,传感信号的解调方法以及复用技术进行了理论研究.2、在上述理论研究的基础上,综合光纤光栅传感技术,双折射光纤环镜滤波技术,GSM无线移动数字网络技术,我们设计了无线光纤光栅传感系统.在2003年7月对该方案进行了查新,证明该方案属于国内外首创.3、研究了双折射光纤环镜滤波器的结构,对它的滤波原理进行了理论研究,并对它的滤波特性进行了理论推导.利用双折射光纤环镜滤波法研制了光学光纤光栅传感信号解调系统.证明了双折射光纤环镜滤波法的可行性.该方案具有响应速度快,性价比高,系统结构简单,易于和光纤传感器结合构成全光纤传感网络等优点.4、在上面理论研究和试验验证的基础上,通过GSM无线数据传输接口的接入,成功研制出无线光纤光栅阵列传感系统,并进行了对比试验.该论文详细的介绍了系统的设计原理,实验验证情况和实验数据研究结果.该传感系统使用成本低,灵活性好,传感节点增减或改装非常方便.可靠性好,系统性能几乎不受野外自然条件影响.可以对被测物体进行远程监控.特别需要指出的是,当传感系统用于旋翼机旋翼上参数的测量时,该系统是唯一的选择.通过采用波分复用(WDM)、时分复用(TDM)的方法,可以实现对传感阵列的远程监控.光纤光栅传感系统的性能和应用范围得到了很大提升.2004年1月该项目(天津市自然科学基金第013800511号)通过天津市科委组织的验收,得到很高评价和充分肯定.
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