强激光与粒子束
彊激光與粒子束
강격광여입자속
HIGH POWER LASER AND PARTICLEBEAMS
2015年
2期
76-82
,共7页
光纤光栅%温度灵敏度%温度补偿%应变传感%光纤传感器
光纖光柵%溫度靈敏度%溫度補償%應變傳感%光纖傳感器
광섬광책%온도령민도%온도보상%응변전감%광섬전감기
fiber Bragg grating%temperature sensitivity%temperature-compensated%strain sensing%optical sensor
为了解决光纤光栅作为应变传感器使用时的温度应变交叉敏感问题,提出了一种全新的光纤光栅温度补偿方法,该方法最大特点是利用一个光纤光栅同时实现了温度自动补偿与应变测量.该方法基于材料的热应力原理,简称为基于材料热应力的光纤光栅温度补偿方法.通过理论分析表明:温度灵敏度系数与应变灵敏度必须精确测定,否则会影响结构设计;应变元件与温度补偿元件的面积之比对温度补偿效果很大,原则上应小于0.5,因此结构半径的加工误差对温度补偿影响很大.应变元件与温度补偿元件的长度比对温度补偿效果基本可忽略,因此,原则上在不影响温度补偿效果的前提下,尽量提高温度补偿元件与应变元件的长度比.
為瞭解決光纖光柵作為應變傳感器使用時的溫度應變交扠敏感問題,提齣瞭一種全新的光纖光柵溫度補償方法,該方法最大特點是利用一箇光纖光柵同時實現瞭溫度自動補償與應變測量.該方法基于材料的熱應力原理,簡稱為基于材料熱應力的光纖光柵溫度補償方法.通過理論分析錶明:溫度靈敏度繫數與應變靈敏度必鬚精確測定,否則會影響結構設計;應變元件與溫度補償元件的麵積之比對溫度補償效果很大,原則上應小于0.5,因此結構半徑的加工誤差對溫度補償影響很大.應變元件與溫度補償元件的長度比對溫度補償效果基本可忽略,因此,原則上在不影響溫度補償效果的前提下,儘量提高溫度補償元件與應變元件的長度比.
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