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光纤传感半月谈(一)
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  先谈谈最近看到的关于光纤水听器的报道。浙江大学黄晟晔报道了一种带温度补偿的FBG水听器(&带温度补偿的新型光纤布拉格光栅水听器,& 光机电信息, 2011),采用平膜片设计,当膜片受到外界声压变形时,中心位移使FBG产生应变,温度补偿是采用外壳封装材料和&铜管&的温度系数不同而进行。但文中说图1中的两个&铜管&rdq
  先谈谈最近看到的关于光纤水听器的报道。浙江大学黄晟晔报道了一种带温度补偿的FBG水听器(&带温度补偿的新型光纤布拉格光栅水听器,& 光机电信息, 2011),采用平膜片设计,当膜片受到外界声压变形时,中心位移使FBG产生应变,温度补偿是采用外壳封装材料和&铜管&的温度系数不同而进行。但文中说图1中的两个&铜管&起到温度补偿作用,但图中没有看出哪里是铜管(图1),倒是有两个钢管。
图1 &带温度补偿的新型光纤布拉格光栅水听器&中的设计
  事实上,这种类似的结构已有报道,国防科技大学殷小峰的硕士论文(&金属弹片增敏封装无源光纤光栅水听器基元技术,&国防科学技术大学, 2010.)中详细报道了该结构的设计原理,文中的19-24页详细推导了计算过程。
  有意思的是这种结构受到不少人的青睐,今年武汉理工大学也报道了相似的结构(J. Wang and J. Huang, &Study of the planar optical fiber Bragg grating hydrophone probe with acceleration compensation,& Chinese Journal of Acoustics, pp. 149-161, 2011.)。而这种结构最早在2007年就被报道过(王俊杰等, &一种平面型光纤光栅水听器探头技术的研究,& 声学学报, vol. 32, pp. 344-349, 2007.),结构见下图2。
图2 &一种平面型光纤光栅水听器探头技术的研究&中报道的结构
  除了这种结构外,中电23所周少玲报道了采用成对FBG作为干涉仪的水听器设计,(&基于FBG对的低加速度灵敏度拖曳声纳阵水听器,& 光纤与电缆及其应用技术, 2011.)。在水听器的诸多方案被研究过后,这种由挪威Optoplan公司实践成功的方案正在被越来越多的国内学者关注,如读者有兴趣,可参见如下论文(S. Knudsen, et al., &Permanently Installed High Resolution Fiber-Optic 3C/4D Seismic Sensor Systems for In-Well Imaging and Monitoring Applications,& in Proceedings of SPIE Vol. 5278 Sixth Pacific Northwest Fiber Optic Sensor Workshop, 2003, pp. 51-55.)。其基本原理为采用光纤光栅形成FP干涉腔,如图3所示,解调方面仍可用水听器领域广泛采用的PGC方法(图4)。
  但在此文中,周少玲等并未详细介绍如何降低加速度响应的细节,在这方面,国防科大罗洪(拖曳线列阵用光纤水听器的研究,& 应用声学, vol. 25, pp. 65-68, 2006.)曾有过报道,但最详细和系统的,莫过于O. H. Waagaard于2001年在JLT上的论文(&An Investigation of the Pressure-to-Acceleration Responsivity Ratio of Fiber-Optic Mandrel Hydrophones,& Journal of Lightwave Technology, vol. 19, pp. 994-1003, 2001)。建议对水听器加速度响应研究和加速度计感兴趣的学者,不妨看看此文。
  同样对这种成对FBG原理的水听器感兴趣的还有国防科大,最近的论文(Y. Lu and Z. Meng, Methods of reducing TDM crosstalk in an inline FBG based Fabry-Perot sensor, vol. 8194: SPIE, 2011.)中分析了时分复用的串扰问题。这方面可参见(P. Nash,&High efficiency TDM/WDM architectures for seismic reservoir monitoring,&Proc. SPIE Vol.7503, 09)以及Optoplan公司的相关专利。
  哈尔滨工程大学的康崇报道了PGC算法在FP光纤水听器方面的应用(&F-P型同振式光纤矢量水听器相位产生载波解调算法,& 光电子。激光, pp. 51-55, 2011.),系统结构如下图5所示。
  在其它类型的光纤传感技术方面,天津理工大学杨秀峰提出了采用刻蚀方法的FBG温度传感器(&一种新型光纤光栅温度传感特性的实验研究,& 中国激光, pp. 147-150, 2011.)。该光栅是利用不同浓度的氢氟酸溶液对光纤布拉格光栅进行选择性刻蚀得到的,刻蚀区域改变了光纤的局部有效折射率,引入附加相移从而形成两个谐振峰。实验研究结果表明该新型光栅具有不同的温度灵敏系数。
  电子8所的张承提出了一种基于强度调制的振动传感器,(&航空发动机用光纤叶片振动传感探头的研制,& 中国电子科学研究院学报, pp. 217-220, 2011.),该类似结构曾有很多报道,作者首先将其应用到航空发动机领域(图6)。
  中北大学魏林分析了三种高温传感头材料,阐述了材料的结构和性能(&高温光纤传感器传感头材料,& 光电技术应用, pp. 56-60, 2011.)。
  此外,近期关于光纤传感在不同领域的应用也很多,如中石油刘建斌提出的铁路异物侵限监测系统(&基于光纤光栅传感的铁路异物侵限监测系统研究,& 交通科技, pp. 126-128, 2011.)、辽宁工程技术大学付华提出的煤矿火灾监测系统(&光纤布拉格光栅传感技术在煤矿火灾监测中的应用,& 传感技术学报, pp. 778-782, 2011.)、西安科技大学的陈伟提出的基于FBG的瓦斯监测系统(&基于光纤布拉格光栅传感技术的瓦斯监测系统设计,& 煤矿安全, pp. 80-82, 2011.)、广州大学朱萍玉的土坝渗漏监测(&采用分布式光纤传感技术的土坝模型渗漏监测分析,& 中国工程科学, pp. 82-85+96, 2011)、二炮张志利的阵地安全监测(&光纤光栅传感技术在阵地安全监测中的应用,& 红外与激光工程, pp. 492-496, 2011.)等。这些系统大都处于方案论证阶段,有的进行了模型实验,但没有现场实施的报道。
  而大连理工大学朱彤等人的&圆沉箱靠船墩结构健康监测&则进行了现场实施(&基于光纤光栅传感技术的圆沉箱靠船墩结构健康监测,& 水运工程, pp. 156-162, 2011)。该项目以大连港鲶鱼湾港区某30 万吨级原油泊位8#靠船墩为工程背景。在沉箱的不同位置成功安装了FBG 传感器,并在工程正常运营后传感器存活率较高、性能保持完好。论文中采用仿真和实测分别给出了沉箱结构的前5阶频率(图7)。
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应用与方案分类
&&& 目前,处理器性能的主要衡量指标是时钟“传感器技术”与通信技术、计算机技术扮演着“感官”“神经”和“大脑”构成了现代信息产业的三大支柱。传感器是信息采集系统的首要部件。现代社会,光纤传感技术以其优秀特性在越来越多在国计民生领域得到应用。 为筹备将于日在济南召开的由山东省科技厅、中国安全生产协会和中国煤炭工业协会及英国物理协会联合主办的“光纤和光电子传感器及其工业和安全应用国际会议”,会议主席英国皇家学会工程院士、英国伦敦城市大学格拉顿教授近日来到中国。11月下旬,本报记者与格拉顿教授、中国仪器仪表元器件学会理事兼光纤传感专业委员会主任、清华大学电子工程系教授廖延彪、英国智能传感器系统(ISS)公司运营总经理、英国城市大学客座教授宁雅农以“中国光纤技术的过去、现在、未来”为主题进行了对话。 谈技术:光纤传感技术的优势何在? 记者:相对其他传感技术,光纤传感技术的优势是什么? 格拉顿:光纤有一个非常优秀的特性,它不仅仅检测瓦斯的浓度,还可以用同一个光纤监测系统在不同点监测不同的参数,这样可以对整个工作状态进行长期实时监控,对瓦斯危害做一个防范。 它的原理是,当光纤传感器受到外界干扰时,光纤中传输光的部分特性就会改变,通过配置特殊的感测设备,经过信号采集与分析,就能检测光的特性变化,使得许多事件和状态的测量得以监控,通过报警控制器的特殊算法和分析处理,区分第三方入侵行为与正常干扰,实现报警及定位功能。 记者:您是光纤传感器领域内的世界顶级专家,能否谈一下这项技术在世界上的发展情况;您来中国很多次了,如何看待中国同行的工作? 格拉顿:虽然光纤传感器是三四十年前从英国开始的,但后来通过一系列学术交流和发展,这个技术逐渐散布开来,在中国可以看到有各个不同的研发团体在这个领域做很多的研发工作。在一些国际会议上,看到很多中国的论文数量逐渐增加,而且质量也很好,从这一点上来说明中国整个在这方面的研发应用取得了很大的进步。 谈应用:光电传感往前走的生命力在于与产业结合 记者:廖教授,光电传感在国内的应用情况如何? 廖延彪:我们在光纤传感技术研究方面已经走到国际比较先进的行列,但是它继续往前走的生命力必须跟产业结合。这个问题,实际上全世界都在探讨。但是跟国外相比,我们有一个很好的基础,就是中国的整个发展形势很好,应用场合很大,石油、电力、煤矿这些东西优于国外,我们希望国内的光纤传感能够走到前面去。 记者:我们知道,山东省科学院激光所的刘统玉团队在光纤传感器技术研究方面走到了国际前列,而且在煤矿领域得到了很好的应用。 宁雅农:这项技术在煤矿用起来特别容易,煤矿需要防爆,而光纤传感器是可以防爆不带电的,这样的话优势和需求结合,这是最巧妙的配合。这一点刘博士的的确确做得很好。 记者:这项技术是不是应用最好就是煤矿呢? 宁雅农:也不是。开个玩笑说,实际上是一大类,不差钱的领域,比如说航天。民生领域现在用得好的实际上三大类,一就是煤矿,还有桥梁检测、电网。 记者:为什么在煤炭领域做得比较好? 廖延彪:还是需求。先在煤矿做好的话,就是用户积极支持你,积极参加你的研发,告诉你哪些地方好,又能够在现场用,这样双方相互作用,结合很好。 谈科研:我们做光纤传感器不是一年磨一剑,是三十年磨一剑 记者:你们作为中国光纤传感器技术研发的先行者,请梳理一下这项技术在中国的过去和现在? 宁雅农:实际上中国的实力是很强的。我们做光纤传感器不是一年磨一剑,是三十年磨一剑!就是说我们从刚开始只是写文章做研究,现在走到了实际应用,当时我们一起把国外人家的书翻译过来,然后自己写书,逐渐的一步一步把它落实到实际中,做成一个领域,直至做成今天的规模,已经把这个实验室和应用的间距缩小到很小,这一点上我们在全世界走到了前头。 廖延彪:举一个例子,比如说最近这几届的国际会议上,咱们国家发表的文章,就是在国际光线传感的顶尖会议上发表的文章已经远远超前。比如说前一届加拿大的会议上咱们第一位,比第二位日本超过100多篇。 记者:但是论文能够代表科研水平吗? 廖延彪:国际顶尖会议,大家的论文能否发表是在同一裁判下的公平比较。比如说国际上录取500篇文章,录取谁由世界各国的委员专家来选择,不管你是张三还是李四。 记者:这是不是意味着咱一部分人研究人多,再者论文水平也比较高? 廖延彪:对,就是做研究这块。但是作为创新思想这方面相对来说比较弱一点。中国的特殊性在于经济发展快,应用市场大,国外做得比较好的公司都看中国国内市场,到这里推广。 谈差距:中国的高精度工艺还需要经验积累 记者:我知道这个行业有一些难题亟待解决。 廖延彪:问题主要是一些高精度的电子技术,就是信号处理技术,跟一些元器件的工业。比如说光纤传感一些特殊的光源,咱们国家还是一个弱点,然后后面信号处理,要求特殊信号处理要特快的,或者是大容量还有一些欠缺。但一般的中低精度大家已经没有差别了。 记者:这个是不是一个发展阶段的问题,还是需要给予更多的时间。 廖延彪:对,需要经验积累。因为工艺上的问题,这是完全靠经验的东西,这里面需要两个条件配合,第一要用户对你感兴趣,第二个国家要支持,靠这么一点自己的科研经费弄不起来的,像煤矿这块投钱很多,关键是用户支持。 宁雅农:我认为,差距方面,国外仪器仪表的制造工艺比我们强一些,它相对来说做得很规范,这是中国最弱的地方,这也是中国大部分行业面临的问题。比如给你一个宝马车你只要拆了就安不上,就是所有的零件都是一样的,你就安不起来。 谈政府支持:政府支持新型技术研发是一个非常好的模式 记者:您怎么观察这20年间中国科研环境的变化? 格拉顿:20多年前我到这里来,印象比较深刻就是研发人员的素质是不错的,但相应的设备和整个实验条件相应来说不是太好,现在来看的话由于政府的投入,特别是在一些重点院校,那么使它的研发环境有很大的提高,所以期待中国有更多高质量的研发成果和研发人员不断涌现出来。 同时我看到中国政府对中小企业的鼓励逐渐加强,所以说有不同的地方不同的这些研发人员都做自己的公司,通过这些来研究各个领域需要的传感器,这样做很有效,也是非常好的趋势。 记者:刚才您也提到政府部门的支持,你怎么看中国的“政、产、学、研”模式? 格拉顿:这是个非常好的模式。从全世界来看,一般新型的企业、新型的技术都是政府做一部分支持,逐渐把它从实验室推向市场。在英国,我正在做一个课题,政府提供了50%的基金来支持这个项目,这样的话工业界愿意和学校合作起来联合来做,把这整个研发尽快的转入实际的生产应用。从高校来看,那么从整个这个领域上看,由于政府支持,他们的成果更容易被工业界接受,这样的话就加快了应用速度,非常好。 谈合作:我们与山科院激光所合作把一些新的创意变成了现实 记者:谈谈您跟山东省科学院激光所刘统玉博士的合作吧,我知道你们有20多年的交情了。 格拉顿:那么我们跟刘博士实际上有一个长期的合作项目,要在一起来做成一些不同类型的光纤传感器,通过这些光纤传感器来找到一些特殊性使用的领域。 那么在过去的25年中,宁雅农教授、刘统玉教授和我一起工作,彼此相互理解,相互认知,这个国际团队在这里做一个平台继续往前走,把一些新的创意变成现实,这个是非常好的一件事情。 MEMS(MEMSensor) 
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以为是元件库。。。。。。。。。。。。。
助理工程师
15:52:00  
哈哈哈& &&&真是好东西& && &
18:01:44  
好东西,都留用了
19:56:53  
呵呵 谢谢楼主分享
12:05:17  
还以为是库文件,谁知道只是说明啊不过也谢谢了
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看看哦,好想去打开,不知道这个软件怎么样
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太好了,真是太感谢了啊
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