光纖干涉儀的光相位檢測
發(fā)布時間:2015/5/16 18:40:26 訪問次數(shù):1433
1)檢測原理
待測量引起光纖干涉儀參考臂和測量臂相位差,使它們產(chǎn)生干涉,再將相D-500-0255-543-2位變化轉(zhuǎn)變?yōu)楣?/span>強變化,利用光電檢測器進行測量。
2)檢測方法
根據(jù)檢測過程中待測量是否正在變化將檢測方法分為相對測量和絕對測量兩種,相對測量要求待測量在測量過程中一直變化。
(1)桕對測量中,根據(jù)待測量變化引起相位大小,測量方法又分為計量干涉條紋變化次數(shù)和零差與外差法。
①計量干涉條紋變化次數(shù)。該方法就是通過光電檢測器直接測量干涉光強的明暗變化次數(shù),以得出相位變化和待測量。
②當(dāng)外界參量變化引起光纖長度變化比波長小得多時,即相位變化很小時的檢測方法分為零差法和外差法。
a.零差法檢測。當(dāng)外界參量變化引起的光纖長度變化比波長小得多,或更嚴(yán)格地說是所引起的相位變化很小時的情況,則從參考光纖和傳感光纖輸出光的干涉疊加為
E =Eiexp(j∞t) +E2 exp[j(cot+c;p(f))] (11 - 23)
式中,9(t)為由外界參量引起的光相位調(diào)制;E.為參考光纖輸出光波的場振幅;E2為傳感光纖輸出光波的場振幅。
若Ei—E2,則由光電檢測器輸出的光電信號為
當(dāng)所測相位變化微小時,對上式的微分得到光電信號對9(£)變化的響應(yīng)為
A8/(t)cc 8cpsinp (11 - 25)
顯然,此時,當(dāng)妒為900的奇數(shù)倍時對卻的響應(yīng)最大;而當(dāng)妒為900的偶數(shù)倍時,對&P的響應(yīng)為零。這表明,當(dāng)干涉儀處于不同的相位工作點時對小相位變化具有不圊的靈敏度,如圖11 - 23所示。
1)檢測原理
待測量引起光纖干涉儀參考臂和測量臂相位差,使它們產(chǎn)生干涉,再將相D-500-0255-543-2位變化轉(zhuǎn)變?yōu)楣?/span>強變化,利用光電檢測器進行測量。
2)檢測方法
根據(jù)檢測過程中待測量是否正在變化將檢測方法分為相對測量和絕對測量兩種,相對測量要求待測量在測量過程中一直變化。
(1)桕對測量中,根據(jù)待測量變化引起相位大小,測量方法又分為計量干涉條紋變化次數(shù)和零差與外差法。
①計量干涉條紋變化次數(shù)。該方法就是通過光電檢測器直接測量干涉光強的明暗變化次數(shù),以得出相位變化和待測量。
②當(dāng)外界參量變化引起光纖長度變化比波長小得多時,即相位變化很小時的檢測方法分為零差法和外差法。
a.零差法檢測。當(dāng)外界參量變化引起的光纖長度變化比波長小得多,或更嚴(yán)格地說是所引起的相位變化很小時的情況,則從參考光纖和傳感光纖輸出光的干涉疊加為
E =Eiexp(j∞t) +E2 exp[j(cot+c;p(f))] (11 - 23)
式中,9(t)為由外界參量引起的光相位調(diào)制;E.為參考光纖輸出光波的場振幅;E2為傳感光纖輸出光波的場振幅。
若Ei—E2,則由光電檢測器輸出的光電信號為
當(dāng)所測相位變化微小時,對上式的微分得到光電信號對9(£)變化的響應(yīng)為
A8/(t)cc 8cpsinp (11 - 25)
顯然,此時,當(dāng)妒為900的奇數(shù)倍時對卻的響應(yīng)最大;而當(dāng)妒為900的偶數(shù)倍時,對&P的響應(yīng)為零。這表明,當(dāng)干涉儀處于不同的相位工作點時對小相位變化具有不圊的靈敏度,如圖11 - 23所示。
熱門點擊
- 燈具的懸挑長度不宜超過安裝高度的1/4
- 光纖干涉儀的光相位檢測
- 大氣透射
- FMCW系統(tǒng)
- 判向計數(shù)電路的原理框圖和電路波形
- 旋光測量實驗結(jié)果和分析
- 依照新能源LED路燈地基圖紙開挖基礎(chǔ)的基坑時
- 雙頻激光測量振動
- 紅外線通過水分時被有選擇地吸收
- 被動開關(guān)一般檢測自然光源
推薦技術(shù)資料
- 頻譜儀的解調(diào)功能
- 現(xiàn)代頻譜儀在跟蹤源模式下也可以使用Maker和△Mak... [詳細]
- 英特爾酷睿Ultra處理器驅(qū)動
- 散熱片 Crucial P31
- 三星F-DVFS(全動態(tài)電壓頻
- 業(yè)界首款12納米級LPDDR5X DRAM
- 移動端NAND閃存解決方案ZUFS 4.0
- 48GB 16層HBM3E結(jié)構(gòu)
- 多媒體協(xié)處理器SM501在嵌入式系統(tǒng)中的應(yīng)用
- 基于IEEE802.11b的EPA溫度變送器
- QUICCEngine新引擎推動IP網(wǎng)絡(luò)革新
- SoC面世八年后的產(chǎn)業(yè)機遇
- MPC8xx系列處理器的嵌入式系統(tǒng)電源設(shè)計
- dsPIC及其在交流變頻調(diào)速中的應(yīng)用研究