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光纖光柵傳感器應(yīng)用技術(shù)研究

  • 分析光纖光柵解調(diào)的基本原理和常用解調(diào)方法的工作機(jī)理、性能和特點(diǎn),從光纖傳感技術(shù)的優(yōu)勢(shì)出發(fā),介紹了光纖光柵傳感智能結(jié)構(gòu)的優(yōu)點(diǎn),對(duì)波長(zhǎng)解調(diào)方法如匹配解調(diào)法、可調(diào)諧激光器法、干涉法、濾波法等做了詳細(xì)的討論, 闡述了相應(yīng)的系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案,并對(duì)各種方法的優(yōu)、缺點(diǎn)進(jìn)行了分析和討論。提出光纖光柵傳感器在實(shí)際應(yīng)用中所面臨的主要技術(shù)難題,分析現(xiàn)有的解決方案,討論光纖光柵傳感器在進(jìn)一步實(shí)用化中需要解決的難題及其未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。
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新型全息存儲(chǔ)技術(shù) 體積更小存儲(chǔ)容量更大

  •   最近來(lái)自美國(guó)加州大學(xué)河濱伯恩斯工程學(xué)院和俄羅斯科學(xué)院研究人員演示了一種新型的全息存儲(chǔ)器,結(jié)合了磁性數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和波基礎(chǔ)的信息傳輸兩者的優(yōu)點(diǎn),能為電子設(shè)備帶來(lái)前所未有的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和處理能力。   全息技術(shù)是一種涉及面非常廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域,是利用干涉和衍射原理記錄并再現(xiàn)物體真實(shí)的三維圖像的記錄和再現(xiàn)的技術(shù)。而本次研究的新型存儲(chǔ)器利用的是自旋波而不是光束。自旋波是磁性材料中自旋電子的集體振蕩波,它有很多優(yōu)點(diǎn),自旋波設(shè)備能與傳統(tǒng)電子設(shè)備兼容,并能用比光學(xué)設(shè)備更短的波長(zhǎng)操作,讓電子設(shè)備變得更小而存儲(chǔ)量更大。   一
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干涉型光纖傳感器的正交解調(diào)算法分析

  • 1 引言作為全光纖傳感器,相位調(diào)制傳感器是通過(guò)被測(cè)能量場(chǎng)的作用,使光纖內(nèi)傳播的光波相位發(fā)生變化,再利用干涉測(cè)量技術(shù)把相位變化轉(zhuǎn)化為光強(qiáng)變化,從而檢測(cè)出待測(cè)的物理量。它由敏感光纖和干涉儀完成相位—光強(qiáng)
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旋轉(zhuǎn)目標(biāo)干涉逆合成孔徑三維成像技術(shù)

  • 旋轉(zhuǎn)目標(biāo)干涉逆合成孔徑三維成像技術(shù)本文根據(jù)旋轉(zhuǎn)目標(biāo)微波成像原理,導(dǎo)出了采用干涉逆合成孔徑(INISAR)處理 ...
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干涉型光纖擾動(dòng)傳感器信號(hào)調(diào)理電路的設(shè)計(jì)和仿真

  • 干涉型光纖擾動(dòng)傳感器的輸出信號(hào)通常很小并伴隨著噪聲,所以信號(hào)調(diào)理電路的性能對(duì)信號(hào)后續(xù)處理非常關(guān)鍵。針對(duì)干涉型光纖擾動(dòng)傳感器系統(tǒng),闡述基于OPA132集成運(yùn)算放大器的前置放大電路和2階有源帶通濾波器的設(shè)計(jì)方案,給出了電路的基本結(jié)構(gòu)和各部分的元件選擇,并用軟件Multisim 10對(duì)電路進(jìn)行仿真。結(jié)果表明,該電路設(shè)計(jì)方案可靠實(shí)用,基本滿足干涉型光纖擾動(dòng)傳感器的應(yīng)用要求。
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激光多普勒干涉技術(shù)在振動(dòng)測(cè)量中的應(yīng)用

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