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基于仿真平台光纤传感器实验研究-论文.pdf


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___________________________________________ 信息记录材料2 021年5月第22卷第5期(材料:实验与硏究]
基于仿真平台光纤传感器实验研究
梁振宇,史悦
(中国民用航空飞行学院四川 广汉 6 1 8 3 0 7 )
【摘要】光纤传感技术相比传统技术拥有众多优点,随着该技术的发展,在多所高校也开展了相关的实验项目该
实验常用的方法为驻波法和相位比较法,但在实体实验中,往往因为各种仪器误差和环境因素,导致两种方式测量结果
有所偏差。通过仿真实验平台进行该实验,有效避免了上述问题,并且不受空间限制,极大地满足了新冠疫情期间线上
教学的要求。
【关键词】光纤;仿真实验;线上教学
【中图分类号】 【文献标识码】A 【文章编号】1009-5624 ( 2021 ) 05-0027-02
1引言 包层“2
光纤传感技术诞生于20世纪70年代,相比传统 /
的传感技术,它克服了抗干扰能力弱、重量大、体积
大、安全性低的缺点,从而迅速发展。如我们现在常
见的光纤通信,利用光波实现了信息的传送[1]。在军
用技术上,早在上世纪80年代,我国便开展了基于光
纤Sagnac干涉仪的光纤陀螺(FOG)研究[2]。微纳光
图1光纤传输原理
纤[3]是近年来发展起来的、直径接近或小于传输光波
长的一种新型光纤。随着社会信息化速度加快,不少 为保证光线能完成全反射,必须满足全反射条件,即
高校开设了光纤技术相关的课程以及实验⑷。2019年 ° <仇。
末,新冠疫情来袭,网络教学兴起,而实验课程也完 实现全反射的临界入射角为:
成了由实体实验到基于仿真平台进行仿真实验的转化。 5c=arcsin (丄肩-){空气中 w„=l}
2实验设备及实验原理
光纤传感器将被测参数实现光信号化,利用光的相关 由此可知,光纤临界入射角大小由光纤自身性质决定。
性质如波长、光强等参数的变化以探测被测参数的变

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  • 时间2021-11-29