【摘 要】
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光纤声振动法布里-珀罗(F-P)传感器具有灵敏度高、结构紧凑、能够抵抗电磁干扰等优点,使其在航空、航天等领域有着广泛的应用和发展前景。本文针对具有高灵敏度的膜片式光纤
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光纤声振动法布里-珀罗(F-P)传感器具有灵敏度高、结构紧凑、能够抵抗电磁干扰等优点,使其在航空、航天等领域有着广泛的应用和发展前景。本文针对具有高灵敏度的膜片式光纤声振动法布里-珀罗传感器的解调方法展开研究,提出了基于双可调谐激光器的光纤声振动解调方法。本文完成的主要工作内容如下:1.对光纤声振动传感器及其解调方法的研究现状进行了综述。详细论述了干涉信号的正交相位解调方法。理论分析并确定了正交相位解调中工作波长的选择依据,分析了法珀微腔的损耗影响,计算了解调系统的传感器法珀微腔初始腔长范围。2.仿真分析了初始腔长漂移对信号解调的影响并进行了实验验证,实验中通过改变温度模拟实现初始腔长0~2.2μm的漂移,对比分析了传统干涉强度直接解调法和正交相位解调法,实验结果显示正交相位解调法解调出的信号幅值相对变化小于5.3%,比传统干涉强度直接解调法信号幅值稳定性提高了12.4倍,实现了光纤声振动传感器在宽的温度变化范围下稳定的解调性能。3.针对传感器法珀微腔制作时的初始腔长离散较大的问题,提出了正交相位解调的波长调谐补偿方法。该方法允许传感器初始腔长覆盖范围为55μm~130μm,解调信号幅值相对变化小于4.9%,增强了解调系统对传感器参数变化的适应能力。
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