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法布里-珀罗(F-P)标准具光路结构

法布里-珀罗(F-P)标准具光路结构

法布里-珀罗干涉仪结构和光路如图1所示。为避免没有镀膜的外表面反射的光的干扰,两块平板常做成楔形,楔角约1'-10'。

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法布里-珀罗(F-P)标准具造价信息

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法布里-珀罗(F-P)标准具干涉图样

可以使条纹的半峰宽很窄,从而条纹变得很细。

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法布里-珀罗(F-P)标准具光路结构常见问题

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法布里-珀罗(F-P)标准具光路结构文献

光纤F-P电压传感器 光纤F-P电压传感器

光纤F-P电压传感器

格式:pdf

大小:120KB

页数: 2页

设计了一种新型的光纤电压传感器。将Fabry-Perot腔(简称F-P腔)粘在石英晶体上,根据石英晶体的逆压电效应,在高压作用下晶体会发生形变,使粘于其上的F-P腔腔长发生改变,相应在F-P腔中的干涉波长也发生变化。通过可调F-P腔对其输出光谱进行扫描,以实现光谱恢复,得到中心波长的变化,根据中心波长与干涉腔长的关系,实现对电压的实时测量。实验结果表明,该电压传感系统可靠性好,精度高。

模式分裂对法布里-珀罗型光纤水听器谐振曲线的影响 模式分裂对法布里-珀罗型光纤水听器谐振曲线的影响

模式分裂对法布里-珀罗型光纤水听器谐振曲线的影响

格式:pdf

大小:120KB

页数: 5页

介绍了法布里-珀罗干涉型光纤水听器的工作原理,指出了工作点的选择依据及系统的实现方案。绘制了理想情况下光纤法布里-珀罗干涉的谐振曲线。用光弹学理论分析了光纤的应力双折射问题和谐振腔内模式分裂问题。用模式分裂的原理解释了水听器的谐振曲线畸变现象,提出了描述谐振曲线畸变的数学公式,用MathCAD软件仿真了模式分裂后水听器的干涉过程并绘制了理论曲线。用实验方法测量并记录了模式简并及分裂条件下各种谐振曲线的形状,通过实验照片与仿真曲线进行对比,理论仿真与实验结果吻合,这说明用光纤模式分裂理论解释谐振曲线畸变现象是可行的。

膜片波纹膜片式光纤法布里-珀罗压力传感器

光纤压力传感器具有抗辐射、抗电磁干扰、耐高温、耐腐蚀、灵敏度高等优点,适合用于工程建设、石油钻井、大型变电设备等高辐射、高电磁干扰、高温高压等极端环境。为了更安全、准确、便捷地获取传感器的压力信息,提高测量精度,需要开发新的材料或进行新的结构设计。微型法布里-珀罗(F-P)压力传感器通常有毛细管结构和膜片结构2种。毛细管结构的压力传感器对压力感知敏感度低,可用于大压强范围的测量,但不适于对精度要求高的微压测量。膜片式法布里-珀罗腔结构理论上可以获得较高的灵敏度,成为最常用的干涉型光纤压力传感器,它具有损耗低、抗干扰、灵敏度高、线性度好、测量精度高、动态范围大等优良特性。为了进一步提高膜片式F-P压力传感器的灵敏度,设计并研制了波纹膜片式光纤 F-P 压力传感器,该传感器灵敏度提高了2个数量级。

膜片传感器的结构分析

压力传感器由波纹膜片、玻璃圆环、光纤法兰盘和光纤插头等构成,其中d波纹膜片即为压力敏感膜。1)将波纹膜片与玻璃圆环的一个端面粘合,使波纹膜片的同心圆圆心与玻璃圆环的圆心重合;2)将玻璃圆环另一端的外壁与光纤法兰盘的凹槽粘结并将外部封装固化;3)将光纤插头旋接于光纤法兰盘,即构成一个压力传感器。光纤插头的端面与波纹膜片的下表面形成法布里-珀罗(F-P)腔。光经光纤垂直入射,一部分被光纤端面反射,另一部分光经过空气腔,被波纹膜片下表面反射,2束光在光纤内部发生干涉。当外界压力发生变化,波纹膜片将发生形变,从而改变 F-P腔的腔长,引起反射谱的相位移动。对反射光谱进行解调,可以得到腔长的大小,从而计算得出作用于波纹膜片上的压力。

膜片传感器在不同压力下的模态分析

设置波纹膜片的参数:工作半径为4600μm,厚度为30μm,波高为60μm,波纹宽度为750μm,杨氏模量为200GPa,泊松比为0.3,材料为316L不锈钢。

仿真计算波纹宽度为500、600、750、1000μm时挠度随压力的变化曲线。在同等压力下,波纹宽度越大,挠度越大。当波纹宽度高于750μm时,压力-挠度曲线的线性度变差。为了得到挠度变化较大且线性度较好的值,选择波纹宽度为750μm的波纹膜片。

仿真计算波高为10~90μm时挠度的变化情况。当波高为30~80μm时,挠度有较高的变化量,在挠度相同、线性度近似的情况下,综合考虑波纹膜片的加工成本,选择波纹高度为60μm的波纹膜片。

利用 CoventorWare 软件进行仿真,设置敏感膜的厚度为30μm,波高为60μm,波纹宽度为750μm。在敏感膜上施加0.1MPa的压力,波纹膜挠度为55μm。

膜片传感器压力测试系统

光纤传感分析仪采用光纤传感分析仪Si720。Si720的光源与探测系统是各自独立的,且具有2个通道,每个通道可以检测100个传感器,全部传感器以5Hz同步扫描,波长分辨率为0.25pm,精度为±1pm。2个通道采用高功率扫描激光器作为光源,输出波长为1510~1590nm,光源输出的光通过一个2×2光纤耦合器被分成强度相等的2束光。一束光被接回到CH2检测通道,作为入射参考光;另一束光传输经过F-P微腔形成干涉信号,再通过光纤耦合器接回到CH1检测通道,作为反射测量光;2束光同时进行扫描并传入计算机。由于波纹膜挠度和压力呈线性关系,因此压力的大小可由对应腔长的变化量来确定。

用YS-2.5型活塞压力计对传感器从0~0.1MPa进行均匀升压,每隔0.01MPa标定一次,25 ℃时,微压传感器的初始腔长为137.11μm,腔长总变化量为51.8μm,并用LabView软件仿真得到传感器的腔长随压力变化曲线 ,Matlab计算得到的腔长拟合方程为L=518.0188P 137.1081,均方根误差为0.9991,传感器精度为1.05%F、S、(F、S、 表示全量程范围),灵敏度为51802μm/MPa,与仿真结果一致。

迟滞性是反映传感器在正反行程过程中输出-输入曲线的不重合程度的指标。先对压力传感器从0均匀升压至 0.1MPa,再均匀降压至0,可以看出传感器升降压曲线几乎重合,计算得到相对迟滞误差为0.4%,迟滞效应很弱。

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罗纹布品种

罗纹布也有很多种1*1罗纹布,2*2罗纹布,3*3罗纹布,1*2罗纹布等,根据机器的不同也可以有大圆机罗纹布,扁机罗纹布等,根据材料不同的话,那就很多品种了,几乎不胜数了。

罗纹组织(RIB)

原产地:

组织规格: 罗纹针距编成

双针床圆型或平型针织机均可生产,其组织以罗纹针距编成,故称罗纹,平织的外面线圈和里面线圈在一横列上交互排列,故底面两面外观对称,其组织在横向拉伸时有优良弹性,不易卷边.因为是一针针交互构成,故命为1X1罗纹,又因针盘与针筒之针是全部在各编织口进行编织运动,故又称为1X1全针罗纹,罗纹的弹性取决于罗纹的结构、纱线的弹性、摩擦性能、以及针织物的密度,罗纹结构织物是不能傱起始成布的一端拆散解开。

罗纹组织是纬编针织物的基本组织之一,由正面线圈纵行和反面线圈纵行以一定形式组合配置而成。罗纹组织的针织物,在横向拉伸时具有较大的弹性和延伸性,因而常用于需要一定弹性的内外衣制品,如弹力衫、弹力背心、套衫袖口、领口和裤口等。

由罗纹组织派生出来的复合组织很多,主要有罗纹空气层组织与点纹组织等。罗纹空气层组织由罗纹组织和平针组织复合而成。这种组织的横向延伸性较小,尺寸稳定性较好,具有厚实、挺刮等优点。点纹组织由不完全罗纹组织与不完全平针组织复合而成。根据一个完全组织中两种线圈的配置次序,有瑞士式与法国式等。瑞士式点纹组织结构紧密、延伸性小、尺寸稳定性好。而法国式点纹组织则具有线圈纵行纹路清晰、表面丰满、幅宽较大等特点。这两种组织在针织外衣生产中都得到广泛应用。

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佛罗里达红豆杉繁殖方法

佛罗里达红豆杉是雌雄异株的,通过种子繁殖,种子通常需要两个生长季节才能发芽。佛罗里达红豆杉种子需要经过鸟类的消化道才可能发芽。此外,佛罗里达红豆杉的幼苗通常生长在雌树下。

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