咨询与建议

看过本文的还看了

相关文献

该作者的其他文献

文献详情 >多通道自校准砷化镓吸收式光纤温度监测系统 收藏

多通道自校准砷化镓吸收式光纤温度监测系统

Multi-Channels Self-Calibrating Gallium Arsenide Absorption Fiber Optic Temperature Monitoring System

作     者:胡昆 傅惠南 罗星星 梅迎春 董玉明 Hu Kun;Fu Huinan;Luo Xingxing;Mei Yingchun;Dong Yuming

作者机构:广东工业大学机电工程学院广东广州510006 中国科学院深圳先进技术研究院广东深圳518055 香港中文大学香港沙田999077 

出 版 物:《中国激光》 (Chinese Journal of Lasers)

年 卷 期:2015年第42卷第11期

页      面:106-112,I0003,I0004页

核心收录:

学科分类:080903[工学-微电子学与固体电子学] 0809[工学-电子科学与技术(可授工学、理学学位)] 08[工学] 080501[工学-材料物理与化学] 0805[工学-材料科学与工程(可授工学、理学学位)] 080502[工学-材料学] 

基  金:深圳市重大产业公关项目基金(SY49502) 

主  题:光纤光学 温度测量 自校准 多通道 砷化镓 

摘      要:光纤温度传感器易受到光源驱动电流变化、光路弯曲、熔接损耗等强度变化因素影响,为解决光强度变化导致的测温偏差,系统采用定时更新原始入射光谱,实现光源波形自校准。光谱分析装置易受环境温度变化引起光谱漂移,为解决光谱漂移引起的测温偏差,系统采用波长锁定器定位特征波长,使用光谱漂移补偿的方法,实现光谱自校准。为实现多通道光纤测温,设计了光学复用系统。设计自校准验证实验验证系统自校准功能的有效性,实验结果表明,在系统使用环境发生变化时,自校准测温系统测量误差小于±1℃,因此设计的自校准测温系统能够抵抗光源光谱波形变化带来的误差,克服光谱分析装置受环境温度的干扰。

读者评论 与其他读者分享你的观点

用户名:未登录
我的评分