横向负载论文-崔益峰,汪弋平,施青云,王鸣,夏巍

横向负载论文-崔益峰,汪弋平,施青云,王鸣,夏巍

导读:本文包含了横向负载论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:传感器,光纤传感,横向压力,微波光子滤波器

横向负载论文文献综述

崔益峰,汪弋平,施青云,王鸣,夏巍[1](2018)在《基于微波光子滤波器的高分辨率光纤横向负载传感器》一文中研究指出提出了一种基于微波光子滤波器的高分辨率光纤横向负载传感器。与传统的基于光谱分析的光纤传感器不同,本传感器的信号解调是在微波域内完成的。其工作原理是利用保偏光纤光栅(PMFBG)构建偏振稳定的双波长光纤环形激光器,微波信号经电光调制器调制到激光器输出的光波上,借助长距离光纤形成的时延,形成一个两抽头的微波光子滤波器。理论和实验研究表明,该滤波器的频率响应与PMFBG上所受的横向压力之间存在线性关系,通过测量滤波器的微波谐振频率的变化,即可还原出待测横向压力的大小。实验获得了9.87MHz·N-1的高灵敏度,实验结果与理论分析一致,证实了该方法的可行性。(本文来源于《光学学报》期刊2018年12期)

刘宏月,梁大开,韩晓林[2](2013)在《基于长周期光纤光栅横向负载特性的混凝土结构钢筋锈蚀监测》一文中研究指出在研究长周期光纤光栅(LPFG)谐振透射光谱对横向负载变化的敏感特性的基础上,提出了将锈蚀过程中钢筋体积膨胀状态与LPFG光谱特性相结合的传感理论,设计了一种基于LPFG横向负载测量的钢筋锈蚀监测传感器。利用LPFG透射光谱检测技术,对钢筋锈蚀过程中不同锈蚀状态所对应的LPFG透射光谱曲线族进行分析,得到LPFG透射光谱随钢筋锈蚀量的变化关系,进而获得LPFG谐振峰幅值变化量与钢筋锈蚀程度之间的对应关系。该方法通过对钢筋锈蚀状态进行直接监测,可实现对钢筋结构的全体积精确监测。(本文来源于《光学学报》期刊2013年04期)

翟国富,周学,杨文英[3](2011)在《纵向与横向磁场作用下分断直流感性负载时的电弧特性实验》一文中研究指出研究AgSnO2触头组以不同速度分断直流感性回路产生的电弧在纵向与横向磁吹作用下的特性参数。电压与电流为28V/5A,回路时间常数为2ms。吹弧磁感应强度为0~200mT,分断速度为10~50mm/s。采用高速摄像机记录电弧随时间变化的图像,同时,采用数字示波器存储电弧电压波形。研究在不同分断速度下,燃弧时间、电弧停滞时间与吹弧磁场强度的关系,以及弧根位置分布、移动速度与吹弧磁场强度的关系。在不同磁场与分断速度下,每5000次分断操作测试质量转移,比较不同强度与类型的磁场对质量转移的影响。该研究可为永磁体吹弧技术在开关设计中的应用提供依据。(本文来源于《电工技术学报》期刊2011年01期)

曾祥楷,饶云江,梁快[4](2011)在《长周期光纤光栅谐振波长的横向负载特性分析》一文中研究指出在考虑波导效应、弹光效应等因素后,详细地理论分析了长周期光纤光栅(LPFG)的横向负载传感特性,包括谐振波长漂移及谐振峰分化后的双峰间距与横向负载、光偏振的关系,模拟计算了单模光纤长周期光栅的横向负载传感特性。理论分析和计算结果表明,长周期光纤光栅谐振波长随横向负载的漂移量和方向与光源的偏振方向有关,加载方向偏振光的谐振波长向短波长漂移,加载正交方向偏振光的谐振波长向长波长漂移,后者的漂移量为前者的2倍以上。横向负载产生的双折射使谐振峰分化为两个子峰,两子峰谐振波长及其间距与横向负载成线性关系,可用于横向负载的高灵敏绝对测量。该结论与已有的长周期光纤光栅横向负载实验结果一致。(本文来源于《光学学报》期刊2011年01期)

李源,栗大超,胡小唐,赵大博,傅星[5](2007)在《横向负载下叁维微触觉传感器的力学模型》一文中研究指出提出了一种用于微结构几何量测量的MEMS叁维微触觉式传感器在横向负载下的力学模型,用于指导传感器的设计和优化.对传感器的整体刚度、敏感梁的应力分布、检测灵敏度及线性灵敏度进行了计算.利用ANSYS有限元仿真方法模拟了传感器的应力分布,分布曲线与理论曲线的偏差小于3.870/0,最大应力的仿真和理论偏差小于3.630/0.通过一个已完成传感器的性能标定,灵敏度的实验和理论误差为7.790/0,实验值线性误差为0.20/0.(本文来源于《纳米技术与精密工程》期刊2007年01期)

王义平,饶云江[6](2005)在《新型长周期光纤光栅的横向负载特性及其偏振相关性研究》一文中研究指出发现高频CO2激光脉冲写入的长周期光纤光栅谐振波长的横向负载特性具有较强的负载方向相关性,而损耗峰幅值的横向负载特性的方向相关性较弱.不同圆周方向的横向负载对谐振波长偏振相关性的影响差异较大,但对损耗峰幅值偏振相关性的影响差异较小.利用横向负载引起双折射进而导致光栅的光学主轴旋转的相关理论,合理解释了该长周期光纤光栅独特的横向负载特性及其偏振相关性.(本文来源于《光子学报》期刊2005年08期)

钱景仁,梁明,孙箭[7](2005)在《高初始分辨率的光纤光栅横向负载传感》一文中研究指出提出了一种对光纤布拉格光栅(FBG)在横向压力负载条件下的谐振波长分裂进行高灵敏检测的方案,并进行了实验研究。采用偏振分束器和偏振无关的光纤迈克耳逊干涉仪组成检测系统,利用相位调制技术,将光纤布拉格光栅的谐振波长分裂的检测转化为相位差的测量,从而大大提高光纤光栅横向压力负载传感的初始分辨率。利用该系统进行横向压力负载传感实验,得到0.025N/mm横向负载初始分辨能力。(本文来源于《中国激光》期刊2005年07期)

梁明,钱景仁[8](2004)在《光纤Bragg光栅横向负载敏感特性的实验研究》一文中研究指出对光纤Bragg光栅的横向负载敏感特性进行了实验研究 .利用光纤中的应力双折射效应 ,使光纤光栅横向受压 ,产生谐振波长分裂 .通过实验研究得到了良好的谐振波长分裂与横向负载的关系曲线 ;在此基础上 ,进行了波长寻址的多点横向负载分布测量的初步探索 ,完成了两光栅同时传感的实验研究 .(本文来源于《中国科学技术大学学报》期刊2004年01期)

饶云江,王义平,冉曾令,朱涛,曾祥楷[9](2003)在《单个长周期光纤光栅实现横向负载和温度的同时测量》一文中研究指出发现高频CO2 激光脉冲写入的长周期光纤光栅 (LPFG)的谐振波长的横向负载灵敏度具有很强的方向相关性 ,且在两个特定的负载方向上谐振波长对横向负载不敏感 ,而谐振峰幅值与不同方向的横向负载都有很好的线性关系。这种LPFG的谐振波长随温度变化而线性漂移 ,使谐振峰幅值对温度变化不敏感 ,由此提出了用单个LPFG的谐振波长和谐振峰幅值两个参量分别实现对温度和横向负载进行同时独立绝对测量的传感器设计方案 ,可望从根本上解决LPFG在测量中存在的温度和横向负载之间的交叉敏感问题(本文来源于《中国激光》期刊2003年12期)

横向负载论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

在研究长周期光纤光栅(LPFG)谐振透射光谱对横向负载变化的敏感特性的基础上,提出了将锈蚀过程中钢筋体积膨胀状态与LPFG光谱特性相结合的传感理论,设计了一种基于LPFG横向负载测量的钢筋锈蚀监测传感器。利用LPFG透射光谱检测技术,对钢筋锈蚀过程中不同锈蚀状态所对应的LPFG透射光谱曲线族进行分析,得到LPFG透射光谱随钢筋锈蚀量的变化关系,进而获得LPFG谐振峰幅值变化量与钢筋锈蚀程度之间的对应关系。该方法通过对钢筋锈蚀状态进行直接监测,可实现对钢筋结构的全体积精确监测。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

横向负载论文参考文献

[1].崔益峰,汪弋平,施青云,王鸣,夏巍.基于微波光子滤波器的高分辨率光纤横向负载传感器[J].光学学报.2018

[2].刘宏月,梁大开,韩晓林.基于长周期光纤光栅横向负载特性的混凝土结构钢筋锈蚀监测[J].光学学报.2013

[3].翟国富,周学,杨文英.纵向与横向磁场作用下分断直流感性负载时的电弧特性实验[J].电工技术学报.2011

[4].曾祥楷,饶云江,梁快.长周期光纤光栅谐振波长的横向负载特性分析[J].光学学报.2011

[5].李源,栗大超,胡小唐,赵大博,傅星.横向负载下叁维微触觉传感器的力学模型[J].纳米技术与精密工程.2007

[6].王义平,饶云江.新型长周期光纤光栅的横向负载特性及其偏振相关性研究[J].光子学报.2005

[7].钱景仁,梁明,孙箭.高初始分辨率的光纤光栅横向负载传感[J].中国激光.2005

[8].梁明,钱景仁.光纤Bragg光栅横向负载敏感特性的实验研究[J].中国科学技术大学学报.2004

[9].饶云江,王义平,冉曾令,朱涛,曾祥楷.单个长周期光纤光栅实现横向负载和温度的同时测量[J].中国激光.2003

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