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啁啾型FBG温度测试系统的设计与实现

孙琪 徐子奇 刘智超 王美娇

孙琪, 徐子奇, 刘智超, 王美娇. 啁啾型FBG温度测试系统的设计与实现[J]. 红外技术, 2016, 38(11): 920-923,968.
引用本文: 孙琪, 徐子奇, 刘智超, 王美娇. 啁啾型FBG温度测试系统的设计与实现[J]. 红外技术, 2016, 38(11): 920-923,968.
SUN Qi, XU Ziqi, LIU Zhichao, WANG Meijiao. Design and Implementation of Chirped FBG Temperature Test System[J]. Infrared Technology , 2016, 38(11): 920-923,968.
Citation: SUN Qi, XU Ziqi, LIU Zhichao, WANG Meijiao. Design and Implementation of Chirped FBG Temperature Test System[J]. Infrared Technology , 2016, 38(11): 920-923,968.

啁啾型FBG温度测试系统的设计与实现

基金项目: 国家自然科学基金(60637010)%吉林省教育厅"十二五"科学技术研究规划项目:基于光纤布拉格光栅网络的粮仓温度监测系统(吉教科[2014]B060)
详细信息
  • 中图分类号: TN713

Design and Implementation of Chirped FBG Temperature Test System

  • 摘要: 为了实现长距离、大范围的温度在线监测,设计了基于啁啾调制技术的光纤布拉格光栅温度监测系统.采用线性啁啾结构获得更大回波带宽,从而在单根光纤上集成更多的FBG探测器.计算了光栅尺寸、啁啾系数与光栅周期的函数关系,设计了调制方式及范围.实验由宽带光源、光纤及耦合器、FBG探测器及F-P解调仪组成,调制范围为1530.0~1550.0 nm.对15℃~55℃内温度进行测试,测温结果与WR-220型温度探测器作对比,结果显示,均匀型FBG与啁啾型FBG的温度检测结果基本一致,精度均满足设计要求.但采用啁啾型FBG的系统回波带宽大,可调制能力强,单根光纤上可载入FBG探测器数量是均匀型FBG系统的3倍以上.该结构在不增加硬件的基础上提高了系统的测温能力,具有很好的实用性.
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