仪器硬件结构原理
发布时间:2014/7/4 20:12:23 访问次数:537
本书作者设计的超大容量光纤光栅传感网络分析仪采用DAQ设备直接控制FBG传感器解调, YMU783B其硬件结构原理如图14-6所示。采用ASE高功率宽带光源,经光开关接通1路标准波长信号和第1组7路FBG传感器。FBG传感器反射回的光经过3dB耦合器引入到可调谐F-P腔中,滤波后再由光探测器转换为电信号。8路信号一起接入PCI-4472数据采集卡。PCI-4472为24位的8通道同步数据采集卡。LabVIEW将模数转换以后的信号进行波长解调,然后转换为被测量的物理量,再进行显示、分析和存储。第1组传感器信号采样以后,由程序控制光开关依次切换到后面各组传感器。PCI-6024多功能数据采集卡输出数字信号对光开关进行控制;并输出频率可调的三角波信号对PZT进行驱动。
仪器总容量为P=NX7×,z。Ⅳ是FBG组数,设计N=8;聆是每路串接FBG数,设计几=18;因比设计总容量为P=8×7×18=1 008点。系统工作在1520~1570nm这50nm的窗口范围内,因为,z=18,所以每个FBG波长间隔2.5nm。根据温度变换因子lOpm/aC,应变变换因子1.2prrr]10-6,再考虑到FBG的制造误差和留有适当的安全裕度,确定设备温度量程±100℃,应变量程±800×10-6。光纤光栅传感网络分析仪的波长分辨率为lpm,精度
为±3pm。根据理论计算和实际测试,全部测试点解调一次的时间小于Is。
本书作者设计的超大容量光纤光栅传感网络分析仪采用DAQ设备直接控制FBG传感器解调, YMU783B其硬件结构原理如图14-6所示。采用ASE高功率宽带光源,经光开关接通1路标准波长信号和第1组7路FBG传感器。FBG传感器反射回的光经过3dB耦合器引入到可调谐F-P腔中,滤波后再由光探测器转换为电信号。8路信号一起接入PCI-4472数据采集卡。PCI-4472为24位的8通道同步数据采集卡。LabVIEW将模数转换以后的信号进行波长解调,然后转换为被测量的物理量,再进行显示、分析和存储。第1组传感器信号采样以后,由程序控制光开关依次切换到后面各组传感器。PCI-6024多功能数据采集卡输出数字信号对光开关进行控制;并输出频率可调的三角波信号对PZT进行驱动。
仪器总容量为P=NX7×,z。Ⅳ是FBG组数,设计N=8;聆是每路串接FBG数,设计几=18;因比设计总容量为P=8×7×18=1 008点。系统工作在1520~1570nm这50nm的窗口范围内,因为,z=18,所以每个FBG波长间隔2.5nm。根据温度变换因子lOpm/aC,应变变换因子1.2prrr]10-6,再考虑到FBG的制造误差和留有适当的安全裕度,确定设备温度量程±100℃,应变量程±800×10-6。光纤光栅传感网络分析仪的波长分辨率为lpm,精度
为±3pm。根据理论计算和实际测试,全部测试点解调一次的时间小于Is。
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