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文档简介
1、基础理论温度传感器原理原理光纤光栅的反射或者透射峰的波长与光栅的折射率调制周期以及纤芯折射率有关,而外界温度的变化会影响光纤光栅的折射率调制周期和纤芯折射率,从而引起光纤光栅的反射或透射峰波长的变化,这是光纤光栅温度传感器的基本工作,光纤光gg变化。的周gf足长期使用的要求。为了能够有效起到增敏作用一般采用合金、钢、铜、铝等热区悬在槽内,测物体上。行温度补偿式分装,另一类是套管装2、光纤光栅温度传感器的具体实验 (1)掌握光纤光栅温度传感器的基础理论知识 (2)验证光纤光栅温度传感器相关理论 (3)对比光纤光栅温度传感器在不同封装情况下传感效果 (4)学会各类仪器的造作和使用 (5)学会相关数据处理方法温控箱、波长解调仪、两只支光纤光栅传感器(一支经过增敏镀膜处理)、 (1)将各类器件按结构图连接好,将Bragg光栅温度传感器放入温控箱内, (2)打开数据采集软件、解调仪,检查传感器联通情况。 (3)打开温控箱电源进行升温实验,温度从30°到80°每次10°递增。 (4)温控箱温度恒定时记录数据采集软件相关数据。(记录时间间隔1— 降温实验,温度从80°到30°每次10°递减。 (6)温控箱温度恒定时记录数据采集软件相关数据。 (7)数据处理与分析 (一)升温温度:℃波长:00 (二)降温温度:℃波长:00两种封装光纤光栅升温波长输出对比两种封装光纤光栅降温波长输出对比传感器的静态特性是表示传感器在被测输入量的各个值处于稳定状态时的输入一输出关系。衡量传感器静态特性的主要技术指标是:线性度、灵敏度、迟滞和线性度又称非线性,是表征传感器输出一输入校准曲线与所选定的拟合直线之差来表示线性度,即LyL式中,△max为输出平均值与拟合直线间的最大偏差;y为理论满量程输出。本次实验采用最小二乘法直线法。温波长从图中可以看出,正常封装传感器的灵敏度是S=y/x=,线性度e=%。L从图中可以看出,增敏封装传感器的灵敏度是S=y/x=,线性度e=%。L从图中可以看出,增敏封装传感器的灵敏度是S=y/x=,线性度e=%。L长变化量图从图中可以看出,增敏封装传感器的灵敏度是S=y/x=,线性度e=%L%%%%%%3、实验结论、升温时与降温时灵敏度数据有差别;
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