留言板

尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

姓名
邮箱
手机号码
标题
留言内容
验证码

线阵InGaAs扫描FBG反射谱的传感解调方法

李红 祝连庆 张钰民 刘锋 骆飞 黄强先

李红, 祝连庆, 张钰民, 刘锋, 骆飞, 黄强先. 线阵InGaAs扫描FBG反射谱的传感解调方法[J]. 红外与激光工程, 2016, 45(1): 122004-0122004(5). doi: 10.3788/IRLA201645.0122004
引用本文: 李红, 祝连庆, 张钰民, 刘锋, 骆飞, 黄强先. 线阵InGaAs扫描FBG反射谱的传感解调方法[J]. 红外与激光工程, 2016, 45(1): 122004-0122004(5). doi: 10.3788/IRLA201645.0122004
Li Hong, Zhu Lianqing, Zhang Yumin, Liu Feng, Luo Fei, Huang Qiangxian. Demodulation method for FBG reflection spectrum based on linear array InGaAs scanning[J]. Infrared and Laser Engineering, 2016, 45(1): 122004-0122004(5). doi: 10.3788/IRLA201645.0122004
Citation: Li Hong, Zhu Lianqing, Zhang Yumin, Liu Feng, Luo Fei, Huang Qiangxian. Demodulation method for FBG reflection spectrum based on linear array InGaAs scanning[J]. Infrared and Laser Engineering, 2016, 45(1): 122004-0122004(5). doi: 10.3788/IRLA201645.0122004

线阵InGaAs扫描FBG反射谱的传感解调方法

doi: 10.3788/IRLA201645.0122004
基金项目: 

北京市重大科技成果转化项目(PXM2013_014224_000077);教育部“长江学者和创新团队”发展计划(IRT1212)

详细信息
    作者简介:

    李红(1985-),女,博士生,主要从事光纤传感技术方面的研究。Email:honglee123@126.com

  • 中图分类号: TP212

Demodulation method for FBG reflection spectrum based on linear array InGaAs scanning

  • 摘要: 研究并实现了一种基于256像元线阵InGaAs扫描的光纤布拉格光栅传感解调系统。针对线阵InGaAs探测器,分析了光纤光栅反射谱中心波长定位原理,可实现多个FBG光谱的同时解调,单通道解调传感器数量取决于FBG的带宽和中心波长漂移范围。对256个像素点的光谱数据,通过设置的阈值判断反射谱的个数,分别对每一个谱峰进行拟合,基于高斯指数曲线模型实现了寻峰算法,获得了中心波长。搭建FBG解调系统采集光谱数据,寻峰算法的稳定性达到0.5 pm。该解调方法无机械移动部件,实现了多光纤光栅波长寻峰的并行快速响应,波长解调范围为1 525~1 570 nm,为多光纤光栅传感提供了高速解调方案。
  • [1] Xu Mingming, Jiang Qingwu, Liu Wenqing, et al. An improved method for optical system design and optimization of double grating spectrometer[J]. Infrared and Laser Engineering, 2014, 43(1): 184-189. (in Chinese) 徐明明, 江庆五, 刘文清, 等。一种新型双光栅光谱仪光学系统设计与优化[J]. 红外与激光工程, 2014, 43(1): 184-189.
    [2] Jiang Desheng, He Wei. Review of applications for fiber Bragg grating sensors[J]. Journal of OptoelectronicsLaser, 2002, 13(4): 420-430. (in Chinese) 姜德生, 何伟。光纤光栅传感器的应用概况[J]. 光电子激光, 2002, 13(4): 420-430.
    [3] Chen Yong, Zhang Yulan, Liu Huanlin, et al. FBG sensing signal dealing with improved orthogonal subspace pursuit method[J]. Optik, 2015, 126: 3303-3309.
    [4] Ren Naikui, Xiong Yanling, Wu Mingze, et al. Simulation of FBG wavelength signal demodulation based on sideband filter[J]. Advanced Materials Research, 2014, 981: 412-416.
    [5] Zhang Zhili, Fu Zhulin, Zhao Bing, et al. FBG sensing technology application in detection of bastion safety[J]. Infrared and Laser Engineering, 2011, 40(3): 492-496. (in Chinese) 张志利, 付祝林, 赵兵, 等。光纤光栅传感技术在阵地安全监测中的应用[J]. 红外与激光工程, 2011, 40(3): 492-496.
    [6] Li Guoyu, Zhang Hao, Liu Bo. The interrogation system for FBG sensing based on the InGaAs linear image sensor[J]. Microwave and Optical Technology Letters, 2008, 50(4):1101-1104.
    [7] Jia Hua, Yang Jiankun, Li Xiujian. Minimum variance unbiased subpixel centroid estimation of point image limited by photon shot noise[J]. Journal of the Optical Society of America A, 2010, 27(9): 2038-2045.
    [8] Yan Lianshan, Yi Anlin, Pan Wei, et al. A simple demodulation method for FBG temperature Sensors using a narrow band wavelength tunable DFB laser[J]. Photonics Technology Letters IEEE, 2010, 22(18): 1391-1393.
    [9] Zhang Tiandi, He Fengtao, Zhou Qiang, et al. Research of peak-detection algorithm in fiber grating demodulation system[J]. Laser Technology, 2013, 37(1): 36-39. (in Chinese) 张天地, 贺锋涛, 周强, 等。光纤光栅解调系统的寻峰算法研究[J]. 激光技术, 2013, 37(1): 36-39.
    [10] Yin Chengqun, Wang Zishuo, He Yujun, et al. Simulation and experiment analysis of central wavelength detection algorithm for FBG reflection spectrum[J]. Infrared and Laser Engineering, 2011, 40(2): 322-327. (in Chinese) 尹成群, 王梓蒴, 何玉钧, 等。FBG反射谱中心波长检测算法仿真与实验分析[J]. 红外与激光工程, 2011, 40(2): 322-327.
  • [1] 王彦, 蒋超, 周子玮, 黄晨晨, 程东升.  基于Lissajous曲线拟合的EFPI光纤传感器腔长解调 . 红外与激光工程, 2022, 51(8): 20210765-1-20210765-8. doi: 10.3788/IRLA20210765
    [2] 于春蕾, 龚海梅, 李雪, 黄松垒, 杨波, 朱宪亮, 邵秀梅, 李淘, 顾溢.  2560×2048元短波红外InGaAs焦平面探测器(特邀) . 红外与激光工程, 2022, 51(3): 20210941-1-20210941-10. doi: 10.3788/IRLA20210941
    [3] 苏晏园, 范广宇, 龚海梅, 李雪, 陈永平.  InGaAs近红外人脸图像检测超轻量算法研究 . 红外与激光工程, 2022, 51(10): 20220078-1-20220078-10. doi: 10.3788/IRLA20220078
    [4] 蒋贇, 刘博, 范伟.  体布拉格光栅光谱滤波器特性研究 . 红外与激光工程, 2021, 50(12): 20210055-1-20210055-7. doi: 10.3788/IRLA20210055
    [5] 刘炳锋, 董明利, 孙广开, 何彦霖, 祝连庆.  浮空器柔性复合蒙皮形变光纤布拉格光栅传感器应变传递特性 . 红外与激光工程, 2021, 50(5): 20200315-1-20200315-9. doi: 10.3788/IRLA20200315
    [6] 吕衍秋, 彭震宇, 曹先存, 何英杰, 李墨, 孟超, 朱旭波.  320×256 InAs/GaSb超晶格中/短波双色探测器组件研制 . 红外与激光工程, 2020, 49(1): 0103007-0103007(5). doi: 10.3788/IRLA202049.0103007
    [7] 张鹏, 曹乾涛, 董航荣, 赵鑫, 孙佳文, 吴斌, 刘红元.  大面元太赫兹热释电探测器 . 红外与激光工程, 2020, 49(5): 20190338-20190338-6. doi: 10.3788/IRLA20190338
    [8] 王淋正, 邹华, 黄硕, 张航, 赵世宇.  中心开孔型四象限探测器光纤定位闭环控制方法 . 红外与激光工程, 2020, 49(6): 20190466-1-20190466-7. doi: 10.3788/IRLA20190466
    [9] 钟昇佑, 陈楠, 范明国, 张济清, 朱琴, 姚立斌.  640×512数字化InGaAs探测器组件 . 红外与激光工程, 2020, 49(7): 20190495-1-20190495-8. doi: 10.3788/IRLA20190495
    [10] 张学强, 孙博, 贾静.  光纤布拉格光栅温度传感增敏特性的实验研究 . 红外与激光工程, 2019, 48(11): 1118003-1118003(7). doi: 10.3788/IRLA201948.1118003
    [11] 张雄雄, 宋言明, 孙广开, 孟凡勇, 董明利.  柔性复合基体光纤布拉格光栅曲率传感器 . 红外与激光工程, 2019, 48(2): 222001-0222001(7). doi: 10.3788/IRLA201948.0222001
    [12] 李志永, 谭荣清, 黄伟, 叶庆, 韩高策, 柯常军, 李辉.  光热敏折变玻璃的体布拉格光栅热特性理论研究 . 红外与激光工程, 2017, 46(8): 821001-0821001(5). doi: 10.3788/IRLA201746.0821001
    [13] 吕珊珊, 耿湘宜, 张法业, 肖航, 姜明顺, 曹玉强, 隋青美.  基于菱形光纤布拉格光栅传感阵列的声发射定位技术 . 红外与激光工程, 2017, 46(12): 1222005-1222005(5). doi: 10.3788/IRLA201746.1222005
    [14] 唐彦琴, 顾国华, 钱惟贤, 陈钱, 张骏.  四象限探测器基于高斯分布的激光光斑中心定位算法 . 红外与激光工程, 2017, 46(2): 206003-0206003(7). doi: 10.3788/IRLA201746.0206003
    [15] 朱南南, 张骏.  表面粗糙度激光散射检测的多波长光纤传感器 . 红外与激光工程, 2016, 45(5): 522003-0522003(6). doi: 10.3788/IRLA201645.0522003
    [16] 周倩, 宁提纲, 温晓东, 李超.  一种双包层半径光纤布拉格光栅传感器 . 红外与激光工程, 2015, 44(3): 1024-1027.
    [17] 朱颖峰, 韩福忠, 李东升, 黄一彬, 毛京湘.  快速制冷启动的中波320×256红外焦平面探测器研究 . 红外与激光工程, 2014, 43(4): 1032-1036.
    [18] 潘洪刚, 童峥嵘, 张爱玲, 宋殿友, 薛玉明.  基于级联多模布拉格光栅和高精细度滤波器的可调谐双波长窄线宽掺铒光纤激光器 . 红外与激光工程, 2014, 43(12): 3912-3917.
    [19] 宋民青, 侯尚林, 张保侠, 黎锁平, 刘延君.  光子晶体光纤布拉格光栅慢光的研究 . 红外与激光工程, 2013, 42(6): 1547-1552.
    [20] 金巨鹏, 刘丹, 王建新, 吴云, 曹菊英, 曹妩媚, 林春.  320×256 GaAs/AlGaAs长波红外量子阱焦平面探测器 . 红外与激光工程, 2012, 41(4): 833-837.
  • 加载中
计量
  • 文章访问数:  444
  • HTML全文浏览量:  63
  • PDF下载量:  220
  • 被引次数: 0
出版历程
  • 收稿日期:  2015-05-10
  • 修回日期:  2015-06-12
  • 刊出日期:  2016-01-25

线阵InGaAs扫描FBG反射谱的传感解调方法

doi: 10.3788/IRLA201645.0122004
    作者简介:

    李红(1985-),女,博士生,主要从事光纤传感技术方面的研究。Email:honglee123@126.com

基金项目:

北京市重大科技成果转化项目(PXM2013_014224_000077);教育部“长江学者和创新团队”发展计划(IRT1212)

  • 中图分类号: TP212

摘要: 研究并实现了一种基于256像元线阵InGaAs扫描的光纤布拉格光栅传感解调系统。针对线阵InGaAs探测器,分析了光纤光栅反射谱中心波长定位原理,可实现多个FBG光谱的同时解调,单通道解调传感器数量取决于FBG的带宽和中心波长漂移范围。对256个像素点的光谱数据,通过设置的阈值判断反射谱的个数,分别对每一个谱峰进行拟合,基于高斯指数曲线模型实现了寻峰算法,获得了中心波长。搭建FBG解调系统采集光谱数据,寻峰算法的稳定性达到0.5 pm。该解调方法无机械移动部件,实现了多光纤光栅波长寻峰的并行快速响应,波长解调范围为1 525~1 570 nm,为多光纤光栅传感提供了高速解调方案。

English Abstract

参考文献 (10)

目录

    /

    返回文章
    返回