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长周期光纤光栅温度传感器应变交叉敏感的研究

梁丽丽 刘明生 李燕 李国玉 杨康

梁丽丽, 刘明生, 李燕, 李国玉, 杨康. 长周期光纤光栅温度传感器应变交叉敏感的研究[J]. 红外与激光工程, 2015, 44(3): 1020-1023.
引用本文: 梁丽丽, 刘明生, 李燕, 李国玉, 杨康. 长周期光纤光栅温度传感器应变交叉敏感的研究[J]. 红外与激光工程, 2015, 44(3): 1020-1023.
Liang Lili, Liu Mingsheng, Li Yan, Li Guoyu, Yang Kang. Solutions of strain and temperature cross-sensitivity of long period fiber grating temperature sensing[J]. Infrared and Laser Engineering, 2015, 44(3): 1020-1023.
Citation: Liang Lili, Liu Mingsheng, Li Yan, Li Guoyu, Yang Kang. Solutions of strain and temperature cross-sensitivity of long period fiber grating temperature sensing[J]. Infrared and Laser Engineering, 2015, 44(3): 1020-1023.

长周期光纤光栅温度传感器应变交叉敏感的研究

基金项目: 

国家863计划(2013AA014203);河北省应用基础研究计划重点基础研究项目(13960306D);邯郸市科学技术研究与发展计划项目(1220103080)

详细信息
    作者简介:

    梁丽丽(1986-),女,硕士生,主要从事光纤光栅传感方面的研究.Email:liangli070118@163.com

  • 中图分类号: TN249

Solutions of strain and temperature cross-sensitivity of long period fiber grating temperature sensing

  • 摘要: 长周期光纤光栅是透射谱光栅,纤芯基模与同向各阶包层模发生耦合,谐振波长和幅值对外界环境的变化非常敏感,比传统布拉格光纤光栅具有更好的温度、应力、弯曲、扭曲、横向载荷、折射率等的传感特性.由于长周期光纤光栅对两个或者多个参量都是敏感的,当光纤光栅用于传感测量时,很难分辨出各个参量分别引起的被测量的变化,交叉敏感问题比布拉格光纤光栅严重的多.交叉敏感是光纤光栅传感中的关键问题.分析了目前较为典型的解决策略和方案,在此基础上提出了联系的思想和解决方案,提出并实验验证了一种解决长周期光纤光栅温度传感测量中应力与温度的交叉敏感问题.充分利用了LPFG温度与应变交叉敏感的现象,利用联系的思想,将应变对温度的负面干扰转变为正面的增敏.
  • [1] Xu M G, Archambault J L, Reekie L, et al. Discrimination between strain and temperature effects using dual wavelength fiber grating sensors[J]. Electron Lett, 1994, 30(13): 1085-1087.
    [2]
    [3]
    [4] Patrick H J, Williams G M, Kersey A D, et al. Hybrid fiber Bragg grating P long period fiber grating sensor for strain P temperature discrimination[J]. IEEE Photo Tech Lett, 1996, 8(9):1223-1225.
    [5]
    [6] James S W, Dockney M L, Tatam R P. Simultaneous independent temperature and strain measurement using in fiber grating sensors [J]. Electron Lett, 1996, 32(12): 1133-1134.
    [7]
    [8] Liu Xingchen, Rao Yunjiang, Ran Zengling, et al. Temperature and strain characteristic of Long Period Fiber Grating(LPFG) induced by high frequency CO2 laser pulses[J]. Journal of Henan Normal University(Natural Science Edition), 2011, 39(3): 43-46. (in Chinese) 刘兴晨, 饶云江, 冉增令, 等. 高频CO2激光脉冲写入的掺硼LPFG温度应变特性[J].河南师范大学学报(自然科学版), 2011, 39(3): 43-46.
    [9] Rao Yunjiang, Wang Yiping, Ran Zengling, et al. Simultaneous measurement of transverse load and temperature using a single long-period fiber grating element[J]. Chinese Jouranal of Lasers, 2003, 30(12): 1116-1120. (in Chinese) 饶云江, 王义平, 冉曾令, 等. 单个长周期光纤光栅实现横向负载和温度的同时测量[J]. 中国激光, 2003, 30(12): 1116-1120.
    [10]
    [11] Huang Yonglin, Li Jie, Kai Guiyun, et al. Temperature compensation package for fiber Bragg gratings[J]. Microwave and Optical Technology Letters, 2003, 39(1): 70-72.
    [12]
    [13] Zhou Bing, Liang Dakai, Wang Yan. A method of temperature compensation for long-period fiber grating[J].Piezoelectric Acoustooptics, 2008, 30(2): 159-160. (in Chinese) 周兵, 梁大开, 王彦. 长周期光纤光栅的一种温度补偿方法[J]. 压电与声光, 2008, 30(2): 159-160.
    [14]
    [15] Liang Lili, Liu Mingsheng, Li Yan, et al. The method of one-time writing LPFG using high frequency CO2 laser[J]. Laser Optoelectronics Progress, 2013, 50(9): 090503. (in Chinese) 梁丽丽, 刘明生, 李燕, 等. 使用高频CO2激光器一次写入长周期光纤光栅的方法[J].激光与光电子学进展, 2013, 50(9): 090503.
  • [1] 周朴, 蒋敏, 吴函烁, 邓宇, 常洪祥, 黄良金, 吴坚, 许将明, 王小林, 冷进勇.  学科交叉视角下的光纤激光:回顾与展望(特邀) . 红外与激光工程, 2023, 52(6): 20230334-1-20230334-16. doi: 10.3788/IRLA20230334
    [2] 廖晶晶, 祝连庆, 宋言明, 辛璟焘, 吕峥.  基于双金属结构的光纤光栅温度不敏感滤波器 . 红外与激光工程, 2023, 52(3): 20220505-1-20220505-8. doi: 10.3788/IRLA20220505
    [3] 甘雨, 刘红林, 高敬敬, 宋纯元, 张栩瑜, 韩申生.  多模光纤远端光场重建的采样方案(特邀) . 红外与激光工程, 2022, 51(8): 20220072-1-20220072-7. doi: 10.3788/IRLA20220072
    [4] 范珍珍.  面向敏感环境的反射式光纤传感防盗系统设计 . 红外与激光工程, 2022, 51(10): 20220068-1-20220068-6. doi: 10.3788/IRLA20220068
    [5] 崔俊宁, 李伟, 边星元, 朱刚, 何张强, 邹丽敏.  面向大振幅、长周期振动校准的零差正交激光干涉测振方法 . 红外与激光工程, 2021, 50(6): 20200329-1-20200329-8. doi: 10.3788/IRLA20200329
    [6] 伍雁雄, 乔健, 王丽萍.  长焦距无热化星敏感器光学系统设计 . 红外与激光工程, 2020, 49(9): 20200061-1-20200061-10. doi: 10.3788/IRLA20200061
    [7] 杨洋, 赵勇, 吕日清, 刘兵, 郑洪坤, 王孟军, 崔盟军, 杨华丽.  多参量一体化光纤传感器及标校系统的研制与开发 . 红外与激光工程, 2019, 48(10): 1013006-1013006(7). doi: 10.3788/IRLA201948.1013006
    [8] 王新良, 黄青改, 张中卫.  量子簇分片传输方案 . 红外与激光工程, 2018, 47(11): 1122004-1122004(8). doi: 10.3788/IRLA201847.1122004
    [9] 李斌, 蔡春龙, 孟祥涛.  基于组合滤波的光纤陀螺惯导/星敏感器组合导航算法 . 红外与激光工程, 2018, 47(12): 1217005-1217005(5). doi: 10.3788/IRLA201847.1217005
    [10] 安佳, 王永杰, 李芳, 刘元辉, 彭丹丹.  采用聚酰胺酸层的高灵敏度长周期光纤光栅温度传感器 . 红外与激光工程, 2018, 47(8): 822002-0822002(7). doi: 10.3788/IRLA201847.0822002
    [11] 刘超, 张雯, 董明利, 娄小平, 祝连庆.  CO2激光刻写长周期光纤光栅与光纤MZ结构的双参数传感特性 . 红外与激光工程, 2017, 46(9): 922001-0922001(7). doi: 10.3788/IRLA201746.0922001
    [12] 杨远洪, 刘硕, 陆林, 靳伟.  基于保偏光子晶体光纤Sagnac干涉仪的温度不敏感压力传感技术 . 红外与激光工程, 2016, 45(8): 802002-0802002(6). doi: 10.3788/IRLA201645.0802002
    [13] 刘博, 常俊德, 忻向军.  高非线性光纤中并行交叉相位调制的偏振膜色散监测方法 . 红外与激光工程, 2016, 45(9): 934001-0934001(5). doi: 10.3788/IRLA201645.0934001
    [14] 徐融, 赵飞, 王盈, 宋佳慧.  交叉残差法推断翻滚GEO碎片光变周期 . 红外与激光工程, 2016, 45(S2): 56-61. doi: 10.3788/IRLA201645.S229005
    [15] 刘超明, 娄淑琴.  基于遗传算法的光纤光栅交叉敏感解调研究 . 红外与激光工程, 2015, 44(6): 1859-1864.
    [16] 门涛, 杨悦, 徐蓉, 刘长海, 温昌礼.  增量式光电轴角编码器零点漂移问题解决 . 红外与激光工程, 2014, 43(2): 497-501.
    [17] 李彦, 孙彦凤, 宋镜明, 姜漫.  空芯光子晶体光纤磁敏感性研究 . 红外与激光工程, 2014, 43(12): 4051-4055.
    [18] 李超, 陈钱, 钱惟贤.  基于交叉累计剩余熵的多光谱图像配准方法 . 红外与激光工程, 2013, 42(7): 1866-1870.
    [19] 韩光宇, 曹立华, 韩光照.  经纬仪定向误差变化的原因及解决方法 . 红外与激光工程, 2013, 42(3): 699-702.
    [20] 陈海云, 顾铮先, 陈鑫.  倾斜长周期光纤光栅薄膜传感器特性研究 . 红外与激光工程, 2013, 42(11): 3116-3121.
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出版历程
  • 收稿日期:  2014-07-05
  • 修回日期:  2014-08-15

长周期光纤光栅温度传感器应变交叉敏感的研究

    作者简介:

    梁丽丽(1986-),女,硕士生,主要从事光纤光栅传感方面的研究.Email:liangli070118@163.com

基金项目:

国家863计划(2013AA014203);河北省应用基础研究计划重点基础研究项目(13960306D);邯郸市科学技术研究与发展计划项目(1220103080)

  • 中图分类号: TN249

摘要: 长周期光纤光栅是透射谱光栅,纤芯基模与同向各阶包层模发生耦合,谐振波长和幅值对外界环境的变化非常敏感,比传统布拉格光纤光栅具有更好的温度、应力、弯曲、扭曲、横向载荷、折射率等的传感特性.由于长周期光纤光栅对两个或者多个参量都是敏感的,当光纤光栅用于传感测量时,很难分辨出各个参量分别引起的被测量的变化,交叉敏感问题比布拉格光纤光栅严重的多.交叉敏感是光纤光栅传感中的关键问题.分析了目前较为典型的解决策略和方案,在此基础上提出了联系的思想和解决方案,提出并实验验证了一种解决长周期光纤光栅温度传感测量中应力与温度的交叉敏感问题.充分利用了LPFG温度与应变交叉敏感的现象,利用联系的思想,将应变对温度的负面干扰转变为正面的增敏.

English Abstract

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