发布网友 发布时间:2022-04-23 00:41
共1个回答
热心网友 时间:2023-04-24 18:12
通过检测的变化,透射光所造成的参数之间的互动,光纤和应力波,光纤传感器可用于测量声发射信号。因此,光纤声发射传感器可分为四大类:强度为基础的传感器,频谱为基础的传感器,传感器的干涉,和极化调制装置。在2004年, rippert等人。 [ 3 ]报道的检测声发射产生的碳纤维复合材料层合复合材料的强度调制传感器的基础上, microbending的概念。强度调制的光学传感器是简单和鲁棒性。然而,它的一系列施加的*可变损失在系统中是没有涉及到measurand 。因为他们的灵敏度高,有一直出极大的兴趣,使用干涉型光纤传感器测量的爱,如迈克耳孙干涉仪传感器[ 4 ] , sagnac一样的光纤环路干涉传感器[ 5 ]和马赫- zender干涉传感器[ 6 ] 。
由于墨菲等人。 [ 7 ] ,体现了正交相移传感器检测的振幅和相对极性的动态变应变在1991年,大量的研究努力,一直致力于发展的F - P基于光纤干涉仪的传感器检测声发射信号[ 8,9 ] 。在实践中,这是重要的是保持正交点的运作发挥最大的灵敏度。然而,正交点的运作很容易漂移,由于周遭环境的干扰,造成信号 fading.numerous方法稳定的经营点已被用来解决这个问题。微调的废气排放频率激射来源[ 10,11 ]和一代的两个正交相移信号[ 12-14 ]是两个常用的方法,为稳定光纤的F - P传感器。可调谐激光技术来源,保持经营的角度传感器在正交通过监测不受欢迎的信号。该传感器系统的稳定使用此方法是敏感到的干扰和具有较高的成本。双波长稳定技术的不断两个输出信号在正交选择中心波长的两个输出光束。实施这一方法很简单,灵活和适合的稳定经营点的F - P传感器。然而,传统的双波长稳定技术使用*近方法的选择两波长。因此,正交精度的两个输出信号是低和稳定的传感器系统将丢失,如果大环境的干扰。