光纤位移传感器位移测试原理-光纤位移传感器实验***
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- 1、光纤位移传感器测位移时对被测体的表面有些什么要求
- 2、光纤测位移试验中如果不接入补偿调零电路,如何才能使测量结果更准确...
- 3、光纤位移传感器
- 4、光纤光栅扫描滤波法位移传感原理
- 5、光纤传感器的工作原理
- 6、光纤位移传感器测位移时对被测物体的表面有哪些要求
光纤位移传感器测位移时对被测体的表面有些什么要求
在测量位移时,由于光纤位移传感器***用光学干涉原理进行测量,其所接触到的被测表面应具有以下要求:表面应平整光滑。不得有严重的凹凸不平、磨损等问题。表面应干净,不得有油污或灰尘等杂质。否则会导致光线扭曲、反射不准确而影响测量精度。表面应有一定的发光性能。
要看使用得传感器的传感方式和运用的方式,一般的光纤位移传感器是利用光的多普勒效应来监控物体的位移,物体对于光的反射面一定要平,可以增加光的反射效率,同时需要物体的运动的方向比较单一,不要出现摆动。
干涉测量的微位移传感,这种传感器主要是通过被测量臂变化引起的干涉来测量变化量,量程很小都毫米级别的,不过精度可是非常高的一种检测方法,对于被测物要求主要还是环境稳定性的要求,温度振东等。
邀请更新 2010-05-04 最佳答案 不同的光纤位移传感器会对被测物体要求不一样。
光纤位移传感器的测量原理为通过测量物体因位移导致其表面反射回来的光通量和光强度的变化来测量物体的位移情况,其探头由发射光纤和接收光纤两部分组成。
光纤测位移试验中如果不接入补偿调零电路,如何才能使测量结果更准确...
观察光纤结构:一支发射、另一支为接收的多模光纤,两端合并处为半圆形结构,光纤质量的优劣可通过对光照射观察光通量的大小而得出结论。 光电传感器内发射光源是近红外光,接收电路接收近红外信号后经稳幅及放大输出。
万用表欧姆挡的刻度线是不均匀的,所以倍率挡的选择应使指针停留在刻度线较稀的部分为宜,且指针越接近刻度尺的中间,读数越准确。一般情况下,应使指针指在刻度尺的1/3~2/3间。 b欧姆调零。测量电阻之前,应将2个表笔短接,同时调节“欧姆(电气)调零旋钮”,使指针刚好指在欧姆刻度线右边的零位。
机械调零 在测量之前,需要进行机械调零,确保指针在零位。这是为了保证测量结果的准确性。机械调零通常通过调整表盘上微小的调零螺丝来实现。接入测量电路 按照万用电表的接线方式,将红黑表笔接入对应的插孔,并确保接触良好。注意,在测量高压时,要特别注意安全,避免触碰***的带电部分。
进行机械调零。选择合适的量程档位。使用万用表电流挡测量电流时,应将万用表串联在被子测电路中,因为只有串连接才能使流过电流表的电流与被测支路电流相同。测量时,应断开被测支路,将万用表红、黑表笔串接在被断开的两点之间。
一是影响测量结果的准确性,二是可能把万用表烧坏。万用表测量电阻时需注意:(1)选择适当的倍率档,使指针尽量接近标度尺的中心部分,以确保读数比较准确。在测量时,指针在标度尺上的指示值乘以倍率,即为被测电阻的阻值。
将万能表的一个转换开关置于交、直流电压挡,另一个转换开关置于交流电压的合适量程上,万能表两表笔和被测电路或负载并联即可。使用万用表最关键的一步,就是转动表盘,选择合适的量程。万用表的表盘一般分为内外两圈,内圈标注着精确量程,外圈标注着测量档位。转动表盘时,需要先选择测量档位。
光纤位移传感器
1、干涉测量的微位移传感,这种传感器主要是通过被测量臂变化引起的干涉来测量变化量,量程很小都毫米级别的,不过精度可是非常高的一种检测方法,对于被测物要求主要还是环境稳定性的要求,温度振东等。
2、光纤位移传感器的测量原理为通过测量物体因位移导致其表面反射回来的光通量和光强度的变化来测量物体的位移情况,其探头由发射光纤和接收光纤两部分组成。
3、在测量位移时,由于光纤位移传感器***用光学干涉原理进行测量,其所接触到的被测表面应具有以下要求:表面应平整光滑。不得有严重的凹凸不平、磨损等问题。表面应干净,不得有油污或灰尘等杂质。否则会导致光线扭曲、反射不准确而影响测量精度。表面应有一定的发光性能。
4、光纤位移传感器原理 一:实验原理:本实验仪中所用的为传光型光纤传感器,光纤在传感器中起到光的传输作用,因此是属于非功能性的光纤传感器。光纤传感器的两支多模光纤分别为光源发射及接收光强之用,其工作原理如图(22)所示。光纤传感器工作特性曲线如图(23)所示。一般都选用线性范围较好的前坡为测试区域。
5、要看使用得传感器的传感方式和运用的方式,一般的光纤位移传感器是利用光的多普勒效应来监控物体的位移,物体对于光的反射面一定要平,可以增加光的反射效率,同时需要物体的运动的方向比较单一,不要出现摆动。
光纤光栅扫描滤波法位移传感原理
1、光纤光栅扫描滤波法位移传感原理是的光纤位置传感器可以测量绝对线位置和角位移,而且具有结构简单、精度高,工作温度范围宽和对振动不敏感的特点。光栅位移传感器(又称光栅尺)一般是利用刻在某种载体(如玻璃、晶态陶瓷或钢带等)上的隔栅,作为测量的基准。
2、光纤光栅传感器的工作原理基于拉曼散射效应。拉曼散射是一种在光的传播过程中,当光子与分子或原子发生非弹性碰撞时,产生新的、频率偏移(拉曼位移)的光的现象。在光纤光栅传感器中,拉曼散射的基本过程如下:当一束激光光束通过光纤传输至传感区域,该区域内的敏感材料会产生散射。
3、光纤光栅主要的制作方法是利用光纤材料的光敏性,通过紫外光曝光的方法将入射光相干场图样写入纤芯,在纤芯内产生沿纤芯轴向的折射率[_a***_]性变化,从而形成永久性空间的相位光栅,其作用实质上是在纤芯内形成一个窄带的(透射或反射)滤波器或反射镜。
4、首先,基于PZT的可调F-P滤波器是一种常见的解调方法。光波经过隔离、耦合后输入到光纤光栅中,反射的光波耦合到可调F-P滤波器。当外界物理量如应力、温度等发生变化时,光纤光栅的中心波长也随之变化。
5、但是光导纤维不仅可以作为光波的传播媒质,而且光波在光纤中传播时表征光波的特征参量(振幅、相位、偏振态、波长等)因外界因素(如温度、压力、磁场、电场、位移、转动等)的作用而间接或直接地发生变化,从而可将光纤用作传感元件来探测各种物理量。这就是光纤传感器的基本原理,如图所示。
6、波长编码的数字式传感,使用可靠性高,寿命长,能进行长期安全监测。光纤光栅传感技术探测的是光束的波长,是一种波长检测的数字式传感,而波长在光束的传输过程中不受光源起伏、光纤弯曲损耗、连接损耗和探测器老化等因素的影响,另一方面,这项技术也避免了一般干涉型传感器中相位测量的不清晰和对固有参考点的需要。
光纤传感器的工作原理
1、光纤传感器是利用光纤作为传感元件的一种传感器。它通过将光信号传输到被测物体上,并通过光纤接收返回的光信号来实现对被测物体的测量和检测。光纤传感器的工作原理主要包括光纤的传输特性、光纤的耦合和解耦、光纤的光学特性等。
2、光纤传感器的工作原理基于将光源发出的光通过光纤传输至调制区,在此区域,待测参数与光发生相互作用,导致光的某个光学特性(如强度、波长、频率、位置、偏振态等)发生显著变化,这部分变化后的光被称为解调信号光。随后,通过检测这些变化后的光的传输特性来提取相应的测量信息。
3、光纤传感器由光源、光纤、传感器和信号处理器组成。光源发出光信号,通过光纤传输到传感器,传感器对光信号进行测量并将结果传输给信号处理器进行处理。 光纤传感器的工作原理 光纤传感器利用光的传输特性进行测量。当光信号通过光纤传输时,会受到外界环境的影响,如温度、压力、形变等。
4、物性型光纤传感器原理,物性型光纤传感器是利用光纤对环境变化的敏感性,将输入物理量变换为调制的光信号。其工作原理基于光纤的光调制效应,即光纤在外界环境因素,如温度、压力、电场、磁场等等改变时,其传光特性,如相位与光强,会发生变化的现象。
5、物理性能型光纤传感器基本原理,物理性能型光纤传感器是运用光纤线对变动环境的敏感度,将键入物理量转换为解调的光信号。其工作原理根据光纤线的光解调效用,即光纤线在外部环境要素,如温度、工作压力、静电场、电磁场这些更改时,其传光特性,如位置与光照强度,会变化很大的状况。
6、光纤传感器的工作原理主要依赖于光与待测参数的相互作用。当光源发出的光通过光纤传输至调制区时,这些光与外部环境因素如温度、压力、湿度等发生相互作用,导致光的光学性质发生变化。这种变化的光信号随后被检测和分析,从而实现对被测参数的监测。
光纤位移传感器测位移时对被测物体的表面有哪些要求
1、在测量位移时,由于光纤位移传感器***用光学干涉原理进行测量,其所接触到的被测表面应具有以下要求:表面应平整光滑。不得有严重的凹凸不平、磨损等问题。表面应干净,不得有油污或灰尘等杂质。否则会导致光线扭曲、反射不准确而影响测量精度。表面应有一定的发光性能。
2、要看使用得传感器的传感方式和运用的方式,一般的光纤位移传感器是利用光的多普勒效应来监控物体的位移,物体对于光的反射面一定要平,可以增加光的反射效率,同时需要物体的运动的方向比较单一,不要出现摆动。
3、干涉测量的微位移传感,这种传感器主要是通过被测量臂变化引起的干涉来测量变化量,量程很小都毫米级别的,不过精度可是非常高的一种检测方法,对于被测物要求主要还是环境稳定性的要求,温度振东等。
4、一般来说没什么特别要求,不管是镜面还是非镜面,使用不同的光纤都可以满足要求。如果是反复测相同工件的同一点的话就更简单了。位移的距离导致反射光量大小不同,反映到传感器内部电信号,按照光纤及传感器的检测精度。0.01mm数量级别的检测应该没有问题。当然还是那句话,具体情况具体分析。
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