更新日期: 2024-05-22

双金属结构对布拉格光栅的温度补偿研究

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双金属结构对布拉格光栅的温度补偿研究 4.5

本文首先提出了一些温度补偿的典型方法,然后设计了一个能够对布拉格光纤光栅实现温度补偿的双金属结构,并进行了研究。最后,双金属结构的布拉格光栅的温度特性在-5~+50℃的温度范围内做了测试,实验结果表明,双金属结构的布拉格光栅的温度系数减小了4倍。

带温度补偿的新型光纤布拉格光栅水听器 带温度补偿的新型光纤布拉格光栅水听器 带温度补偿的新型光纤布拉格光栅水听器

带温度补偿的新型光纤布拉格光栅水听器

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本文研究了一种新的带有温度补偿功能的光纤布拉格光栅水听器封装。这种水听器的传感机制在于将水下声压信号转换为圆形薄板的轴向弹性振动,通过弹光效应实现光纤光栅中心波长的瞬时改变,从而对经过光纤布拉格光栅(fiberbragggrating,fbg)的反射光信号实现幅度调制。对2.5~12khz水声频率范围进行了实验测试,实验结果表明,这种水听器的灵敏度可达到-185dbre1v/μpa,最小可探测声压在5khz约为900μpa/hz~(1/2)。

金属化保护的光纤布拉格光栅温度传感模型 金属化保护的光纤布拉格光栅温度传感模型 金属化保护的光纤布拉格光栅温度传感模型

金属化保护的光纤布拉格光栅温度传感模型

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光纤布拉格光栅(fbg)传感器是智能金属结构首选的信息传输与传感的载体,埋入金属材料内部的fbg传感器必须要经过适当保护,金属镀层是最有效的保护方法之一。fbg经过镀前预处理,通过化学镀方法可获得均匀的金属保护镀层。针对金属保护镀层,应用弹性力学基本原理分析了由于镀层与fbg传感器的热膨胀系数不同而产生的热应力,建立了镀层厚度对fbg温度传感性能影响的数学模型。镀镍fbg的升温和降温传感实验表明,升温时的实际温度灵敏度系数与模型值之间误差为6.22%,降温时的实际温度灵敏度系数与模型值之间误差为6.75%。与裸fbg相比,化学镀镍后的fbg温度灵敏度系数提高1倍多。结果表明该温度模型从理论上解释了镀层金属热应力对fbg起到的温度增敏作用。

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镀Ni光纤布拉格光栅温度灵敏度分析

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镀Ni光纤布拉格光栅温度灵敏度分析 4.7

为了研究镀ni光纤布拉格光栅(fbg)的温度灵敏度,根据镀nifbg的特点,分析了镀nifbg温度变化时的应力应变,从理论上推导出镀nifbg的温度灵敏度公式并通过实验进行了验证,用理论证明了镀nifbg的波长漂移、应力和应变与温度变化成线性关系,分析了镀nifbg的温度灵敏度与镀层厚度的关系。用an-sys软件对镀nifbg在温度变化时的应力应变进行了仿真。理论分析得到镀层厚度为4.56μm的镀nifbg的温度灵敏度为14.3306pm/℃,实验值为14.113pm/℃。理论、实验和仿真得到了一致的结果。

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镍金属保护光纤布拉格光栅的热处理及高温传感 镍金属保护光纤布拉格光栅的热处理及高温传感 镍金属保护光纤布拉格光栅的热处理及高温传感

镍金属保护光纤布拉格光栅的热处理及高温传感

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镍金属保护光纤布拉格光栅的热处理及高温传感 4.7

为了改善镍保护后光纤布拉格光栅(fbg)的高温传感性能,即降低其回程误差,减少其升温与降温灵敏度的差异,本文研究了产生这些现象的原因,认为其主要源于化学镀结合电镀镍过程中的残余应力。讨论了残余应力产生的机理,提出了适用于镍金属保护fbg的热处理方法。三次将金属镍保护后的fbg放置在120℃恒温炉中保温8h后随炉冷却,对热处理前后的镍保护布拉格光纤光栅进行100~300℃的循环温度传感对照实验。结果显示:热处理前回程误差为6.64%,升温与降温灵敏度有较显著差异,且放置半个月后再次进行传感实验其特性也没有改善;热处理后,回程误差降到3.62%,升温灵敏度为22.84pm/℃,降温灵敏度为22.76pm/℃。实验表明,经适当热处理后的镍保护布拉格光纤光栅的实际工作温度可扩展到300℃,且具有较高的传感精度。

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光纤布拉格光栅二阶灵敏度的研究

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光纤布拉格光栅二阶灵敏度的研究 4.6

从布拉格光栅方程出发,理论上分析了在温度、应变双参量同时测量时,考虑温度-应变交叉灵敏度、二阶应变灵敏度和二阶温度灵敏度情况下,温度和应变测量的误差的一般数学公式.结合实验数据进行了温度和应变的误差计算,得出3个二阶灵敏度在不同的温度变化、应变范围内对测量误差的贡献不同.同时给出了波长的漂移量与温度、应变呈线性关系时,温度变化和应变的范围.

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钢条封装的光纤布拉格光栅温度传感器

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钢条封装的光纤布拉格光栅温度传感器 4.8

介绍了光纤布拉格光栅传感器测温的基本原理以及一些布拉格光纤的封装方法,在此基础之上探讨了一种新型的布拉格光纤光栅的封装方法即用钢条对布拉格光纤光栅进行封装,并通过实验对祼光栅和封装后光栅的温度特性进行了研究.实验采用了恒温水浴装置,在25℃至70℃温度范围使用了中心波长为1530.5nm的光纤布拉格光栅进行测量.先进行了祼光栅的测量,在光栅封装之后又进行了测量.实验结果表明,光纤光栅在封装之后温度灵敏度为裸光栅的2.5倍.其线性拟合度达到0.996.

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光纤布拉格光栅的解调方法

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光纤布拉格光栅的解调方法 4.4

阐述了光纤布拉格光栅的几种解调方法及实验原理框图,并介绍了各种解调方法的优缺点。

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金属环封装低频光纤布拉格光栅振动传感系统研制

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金属环封装低频光纤布拉格光栅振动传感系统研制 4.6

研制了一种金属环封装的单柱体芯轴式光纤布拉格光栅(fbg)振动传感器,搭建了基于非平衡迈克耳逊干涉仪相位载波调制(pgc)解调技术的fbg振动传感器解调系统,实现了低频振动信号的高精度实时解调,并分析了各参数对传感器谐振频率和灵敏度等特性的影响。实验结果表明,研制的fbg振动传感器谐振频率为388hz,在10~200hz频率范围内,传感器的加速度灵敏度约为81pm/g,且加速度响应平坦,起伏小于1db,与理论分析结果基本一致。研制的振动传感器可实现200hz以下低频振动信号的实时检测,解调系统的波长检测精度为1.07×10-3pm,最小可检测加速度为1.3×10-5g。

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极窄带宽的布拉格光纤光栅光谱特性研究 4.5

根据理想模展开下的耦合模方程,对光纤布拉格光栅的峰值反射率公式进行了数学推导,得到了布拉格光纤光栅的光谱反射率表达式。全面讨论了光栅周期、光纤栅长、光致折射率微扰最大值等参数与光纤光栅反射光谱的关系。仿真结果显示了固定参数下布拉格光栅的极限窄带宽,得到的反射率为1、带宽为0.02nm的窄带宽布拉格光栅,比现今分布式传感系统中使用的布拉格光栅的带宽窄1个数量级。这种布拉格光纤光栅用于分布式传感系统,可大大提高分布式传感系统中光源的带宽利用率,消除各信号间的相互串扰,提高传感光栅复用数目,降低解调系统成本。

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基于反射体布拉格光栅谱组束的设计

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基于反射体布拉格光栅谱组束的设计 4.5

针对反射体布拉格光栅谱组束中缺乏精密控制仪器的实验条件,采用透镜作为光束入射角和准直控制器件,设计了一种结构简单的谱组束系统。基于衍射效率方程,得到了光栅最佳设计参数;基于像差理论,得到了透镜最佳设计参数。针对该设计系统,对影响组束效果的因素进行了分析,并对组束效果进行了预测。结果表明:当激光束的谱宽小于1.5nm时,设计系统的组束效率能超过90%;而当光束的谱宽达到2.1nm时,设计系统也能获得超过88.7%的组束效率。

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光纤布拉格光栅传感分析仪 光纤布拉格光栅传感分析仪 光纤布拉格光栅传感分析仪

光纤布拉格光栅传感分析仪

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光纤布拉格光栅传感分析仪 4.5

提出了一种基于fpga与dsp平台的光纤布拉格光栅传感分析仪,将外界参量的变化转化为光纤布拉格光栅波长的偏移,通过数据采集、过滤杂波、信号波峰检测、高斯曲线拟合以及加权波长计算等关键步骤来实现波长解调技术,进而完成温度、应变、压力或位移等对象的在线测量,并且可以实现光纤线路故障分析与定位的功能。实验结果表明:该系统功耗低、线性度好、波长解调精度与分辨率较高。经过长期测试,系统软硬件运行稳定可靠。

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光纤布拉格光栅非线性双稳开关特性研究

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光纤布拉格光栅非线性双稳开关特性研究 4.6

采用数值模拟的方法研究了光纤布拉格光栅(fbg)的非线性双稳开关特性。从耦合模理论出发,利用jacobi椭圆函数法得到了3种不同的解,首先对3种解下的非线性双稳开关特性分别进行比较,然后针对各个解下的影响开关特性的失谐量、耦合系数和光栅长度等参数进行分析,研究结果对于分析和构建非线性双稳fbg光开关具有一定的意义。

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基于级联长周期光纤光栅的光纤布拉格光栅解调系统 基于级联长周期光纤光栅的光纤布拉格光栅解调系统 基于级联长周期光纤光栅的光纤布拉格光栅解调系统

基于级联长周期光纤光栅的光纤布拉格光栅解调系统

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基于级联长周期光纤光栅的光纤布拉格光栅解调系统 4.5

提出了一种基于级联长周期光纤光栅的光纤布拉格光栅解调系统。级联长周期光纤光栅作为边沿滤波器,利用它的一个线性区监测单个光纤布拉格光栅传感信号。该系统具有结构简单、价格低等优点,但易受光源抖动及系统其他不稳定因素等带来的系统噪声的影响。为消除系统噪声带来的不利影响,对该系统进行了改进。改进系统利用级联长周期光纤光栅的两个线性区同时监测两个光纤布拉格光栅传感信号。分别用原系统及其改进系统对温度进行监测,实验的温度测量范围为-70~-115°c。原系统的灵敏度为0.49mv/°c,温度分辨率为0.5°c;改进系统的灵敏度为0.86mv/°c,温度分辨率为0.3°c。实验结果表明改进系统能有效消除系统噪声,提高系统的精度。

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微纳尺度光纤布拉格光栅折射率传感的理论研究

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微纳尺度光纤布拉格光栅折射率传感的理论研究 4.4

亚波长直径微纳光纤强倏逝场传输的光学特性,使其对周围介质折射率的变化具有极高的灵敏度.本文提出一种基于微纳尺度光纤布拉格光栅(mnfbg)的折射率传感器,结合微纳光纤倏逝场传输和光纤布拉格光栅(fbg)强波长选择的特性来实现高精度折射率传感,对其制备可行性进行了讨论.论文中对mnfbg折射率传感机理进行了深入的理论分析,并使用optigrating软件进行了数值模拟,模拟数据显示mnfbg折射率测量的灵敏度随着光纤半径的减小而增加,其中光纤半径为400nm的mnfbg灵敏度可达到993nm/riu,相比于包层蚀刻的fbg灵敏度增加了170倍,说明mnfbg对发展微型化、高灵敏度折射率传感器具有良好的应用前景.

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基于ARM的嵌入式光纤布拉格光栅解调系统

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基于ARM的嵌入式光纤布拉格光栅解调系统 4.8

分析光纤光栅传感原理,阐述可调光纤f-p滤波器的工作机理和特点,并介绍了基于arm实现光纤布拉格光栅(fbg)传感器的解调系统的硬件结构和软件设计。采用三星公司的s3c44box对经过可调谐f-p腔解调后的波长信息进行采集,并对得到的数据进行处理。实验结果表明系统可以满足一般的工程要求。

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非啁啾取样光纤布拉格光栅反射峰值波长的分析 非啁啾取样光纤布拉格光栅反射峰值波长的分析 非啁啾取样光纤布拉格光栅反射峰值波长的分析

非啁啾取样光纤布拉格光栅反射峰值波长的分析

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非啁啾取样光纤布拉格光栅反射峰值波长的分析 4.6

推导并验证了非啁啾取样光纤布拉格光栅(sfbg)反射谱中反射峰值波长的表达式。基于种子光栅中心波长对应的折射率调制深度和取样光纤布拉格光栅折射率调制函数的傅里叶级数展开式,提炼出取样光纤布拉格光栅的折射率调制深度和各阶光栅周期,从而导出其反射峰值波长的表达式。由于考虑了占空比、取样周期等取样光纤布拉格光栅的结构参量,因而表达式能够描述反射峰的分布。仿真实验中,不同占空比或取样周期下计算出的反射峰值波长、信道间隔符合数值反射谱。该表达式既适用于均匀取样光纤布拉格光栅,也适用于交流切趾和交直流切趾取样光纤布拉格光栅。

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均匀光纤布拉格光栅的反射偏振相关损耗特性 均匀光纤布拉格光栅的反射偏振相关损耗特性 均匀光纤布拉格光栅的反射偏振相关损耗特性

均匀光纤布拉格光栅的反射偏振相关损耗特性

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均匀光纤布拉格光栅的反射偏振相关损耗特性 4.8

研究了单模光纤布拉格光栅的偏振相关损耗(pdl)特性。运用耦合模理论和琼斯(jones)矩阵提出了反射光的有效偏振相关损耗(pdleff),并模拟了其随光栅参数和双折射量的变化性质。光栅反射光的偏振相关损耗在反射谱的带边处明显地表现出来,特别是带边比较陡峭时。结果表明,光栅的有效偏振相关损耗明显地依赖于光栅的结构参数和双折射量。光栅的有效偏振相关损耗随光栅长度和调制深度的增加急剧增大。对于给定光栅长度和调制深度的光栅,光栅双折射量小于2×10-5时,光栅的有效偏振相关损耗随双折射的增大迅速增大;光栅双折射量大于2.5×10-4时,光栅的有效偏振相关损耗的两个主峰的宽度变大并在其上有子峰,随双折射的继续增大,两主峰间距增大而子峰变小。实验结果与理论模拟基本吻合。

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利用人工神经网络实现光纤布拉格光栅传感器对温度和应变同时测量 利用人工神经网络实现光纤布拉格光栅传感器对温度和应变同时测量 利用人工神经网络实现光纤布拉格光栅传感器对温度和应变同时测量

利用人工神经网络实现光纤布拉格光栅传感器对温度和应变同时测量

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利用人工神经网络实现光纤布拉格光栅传感器对温度和应变同时测量 4.4

外界温度变化与光纤应变都会导致光纤布拉格光栅(fbg)的中心波长发生偏移,由此引起fbg传感器在测量时的温度与应变交叉敏感问题。运用人工神经网络理论,建立fbg测量系统的bp神经网络模型,利用matlab的神经网络工具箱,采取含动量项的梯度下降算法对网络进行训练,结果表明收敛速度较快。对训练后的网络进行验证,温度误差最大不超过2%,应变误差最大不超过5%,很好地实现了温度与应变的同时测量。

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基于光纤布拉格光栅的桥梁检测 基于光纤布拉格光栅的桥梁检测 基于光纤布拉格光栅的桥梁检测

基于光纤布拉格光栅的桥梁检测

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基于光纤布拉格光栅的桥梁检测 4.7

基于光纤光栅传感技术,采用光纤光栅应变计、光纤光栅温度计、光纤光栅位移计对一座既有预应力钢筋混凝土空心板桥的静、动载试验进行了测试;对比分析了传统传感技术与光纤光栅传感技术的测试结果。结果表明:传统传感器和光纤传感器实桥测量结果与计算结果均能吻合,均能够反映出桥梁的实际受力状态;且光纤光栅传感器可以真实反映加载的整个过程,实现加载过程的实时连续监控。

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双光纤布拉格光栅电流传感器 双光纤布拉格光栅电流传感器 双光纤布拉格光栅电流传感器

双光纤布拉格光栅电流传感器

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双光纤布拉格光栅电流传感器 4.4

两电流产生的电磁力使等腰三角形悬臂梁变形,从而导致安装在悬臂梁两边的光纤布拉格光栅的布拉格波长漂移。通过检测两个布拉格光栅的波长漂移差,得到被测电流。双光纤布拉格光栅通过补偿温度效应,解决了光纤布拉格光栅传感器的交叉敏感问题。垂直放置的等腰三角形悬臂梁,确保光纤光栅在传感过程中不出现啁啾现象,又避免了自身重量和导线重量对测量结果的影响,从而减少了测量误差。该系统传感灵敏度为0.097nm/a,与理论值的相对误差为3.38%,结果表明该传感器结构是可行的。

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超长距离光纤布拉格光栅传感系统 超长距离光纤布拉格光栅传感系统 超长距离光纤布拉格光栅传感系统

超长距离光纤布拉格光栅传感系统

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超长距离光纤布拉格光栅传感系统 4.8

提出了基于可调激光器和声光脉冲调制的光纤布拉格光栅(fbg)传感系统,同时利用掺铒光纤放大器(edfa)和拉曼放大相结合的放大方案大幅度提高了光纤布拉格光栅传感系统的传输距离,达到了300km的超长距离传感。该系统通过前端的edfa和末端的拉曼泵浦光源来补偿光纤布拉格光栅反射的光功率。系统在低于275km长度时获得了大于15db的优良信噪比;在300km处获得了4db的信噪比,以及明显的反射信号。系统在100,200,250,300km处的静态应变实验中,线性度均达到了0.999以上。系统可望在铁道、输油(气)管道、海岸线等的超长距离遥测中得到广泛应用。

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光纤布拉格光栅在骨骼形变监测中的应用 光纤布拉格光栅在骨骼形变监测中的应用 光纤布拉格光栅在骨骼形变监测中的应用

光纤布拉格光栅在骨骼形变监测中的应用

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光纤布拉格光栅在骨骼形变监测中的应用 4.3

针对传统骨骼形变监测技术中存在的传感器尺寸较大,易受电磁干扰,不易实现体内长期监测等不足,采用光纤布拉格光栅(fiberbragggrating,fbg)作为骨骼形变监测的实现原理及应用方式.基于fbg应力传感原理,将不同中心波长的fbg粘贴于清理干净的肋骨上进行载荷实验,随后将采集的布拉格波长换算成形变,实时显示骨骼受载荷时的形变趋势.实验采用在多点粘贴f3g的方式,避免了温度、应变交叉传感的问题.实验表明,粘贴在猪肋骨上的fbg的波长变化与该位置受力产生的弯曲形变具有明显的线性对应关系,光纤光栅谱峰漂移随骨骼挠度变化的灵敏度可达39.00525pm/mm.实验结果对发展微型、实时、集成骨骼健康监控具有一定的参考意义.

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双光纤布拉格光栅磁场传感器 双光纤布拉格光栅磁场传感器 双光纤布拉格光栅磁场传感器

双光纤布拉格光栅磁场传感器

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双光纤布拉格光栅磁场传感器 4.7

载流导线在磁场中产生的电磁力使等腰三角形悬臂梁变形,从而导致安装在悬臂梁两边的光纤布拉格光栅(fbg)的布拉格波长漂移。通过检测2个fbg的波长漂移差,得到被测磁场的磁感应强度。双fbg通过补偿温度效应,解决了fbg传感器的交叉敏感问题。垂直放置的等腰三角形悬臂梁,确保fbg在传感过程中不出现啁啾现象,又避免了自身重量和导线重量对测量结果的影响,从而减少了测量误差。该系统传感灵敏度为1.11nm/t,与理论值的相对误差为4.31%,结果表明,该传感器结构是可行的。

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飞秒激光对光纤布拉格光栅的曝光实验研究

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飞秒激光对光纤布拉格光栅的曝光实验研究 4.4

采用聚焦的红外飞秒激光对紫外激光刻写的ⅰ型光纤布拉格光栅(fbg)分别进行了单点和扫描式曝光实验,重点研究了飞秒激光脉冲能量远低于光纤的损伤阈值情况下,脉冲激光对光栅光谱的影响。实验发现,激光单点照射栅区任意位置时,照射过程中的光谱有较大红移,且光谱结构不再是单透射峰而是不规则的多透射峰;然而照射结束后的布拉格波长蓝移且光栅透射率增加,随着曝光时间的增加该变化逐渐趋于饱和。通过建立非均匀温度场扩散模型,激光诱导的折射率变化会叠加在原光栅的折射率调制分布上,理论仿真了不同曝光时间后和曝光过程中的光谱变化,与实验结果非常吻合。

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叶飞

职位:电力工程造价工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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