作者:文海明,肖树根,万生鹏 单位:中国兵工学会;北京理工大学;中国北方光电工业总公司 出版:《光学技术》2006年第S1期 页数:3页  (PDF与DOC格式可能不同) PDF编号:PDFGXJS2006S11310 DOC编号:DOCGXJS2006S11319 下载格式:PDF + Word/doc 文字可复制、可编辑
《关于FBG传感器应力-温度交叉敏感问题的研究》PDF+DOC2016年第06期 孙睿 《基于FBG的液压系统中流量/压力/温度同时测量技术》PDF+DOC2016年第11期 刘春桐,张正义,李洪才,何祯鑫,赵晓枫,吴荣晶 《FBG温度传感器交叉敏感问题的研究》PDF+DOC2016年第03期 张登攀,郑艳,王瑨,王永杰 《光纤光栅传感器温度-应变分离技术的研究》PDF+DOC2011年第05期 周国鹏 《FBG椭圆边孔封装的静水压力增敏技术研究》PDF+DOC2011年第04期 孙崇峰,焦素敏,李智慧,王学梅,徐晓光,金广锋,王彩红,王胜轩 《长周期光纤光栅解调的FBG温度传感系统》PDF+DOC2008年第02期 程筱军 《光纤Bragg光栅应变、温度交叉敏感问题的研究》PDF+DOC2008年第05期 王宏亮,张晶,乔学光,王瑜 《参考光栅法分离FBG温度和应变测量的误差分析》PDF+DOC2007年第01期 刘汉平,何西坤,崔洪亮,陈冰泉 《基于双芯光纤级联布拉格光纤光栅的温度与应力解耦双测量传感系统》PDF+DOC2015年第05期 康泽新,孙将,马林,齐艳辉,简水生 《FBG应变传感器温度交叉敏感补偿技术研究》PDF+DOC2014年第02期 王雯珍,刘月明
  • 提出了一种基于FBG(布拉格光纤光栅)温度传感器封装的新设计方案。一个密闭的容器被活塞分成两部分,一部分充满水银,另一部分抽成真空,两个完全一样的布拉格光纤光栅分别安装在活塞两边。当温度发生变化时,通过水银的热胀冷缩推动活塞移动,把温度的变化通过水银热胀冷缩转换成对光纤光栅的拉力和压力。而光纤光栅和金属外壳本身的热胀冷缩对两段布拉格光栅的影响是相同的,基本上可以相互抵消,因此,消除了温度和应力交叉敏感的问题。另外,理论分析表明该布拉格光纤光栅传感头的温度灵敏度可以达到2.83×10-4/℃。

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