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應(yīng)用案例

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應(yīng)用案例

寬帶功率放大器在可調(diào)諧激光器解調(diào)實(shí)驗(yàn)的應(yīng)用

作者:Aigtek 閱讀數(shù):0 發(fā)布時(shí)間:2023-08-21 20:00:25

  實(shí)驗(yàn)名稱:可調(diào)諧激光器解調(diào)實(shí)驗(yàn)

  研究方向:光纖光柵傳感、可調(diào)諧激光

  實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?/strong>基于使用光譜儀解調(diào)的Buneman頻率估計(jì)解調(diào)算法,編寫(xiě)了一種適用于可調(diào)諧激光器解調(diào)法的解調(diào)程序作為解調(diào)結(jié)果的對(duì)比;分析了快速可調(diào)諧激光光源FBG解調(diào),數(shù)據(jù)采集延時(shí)影響解調(diào)精度的問(wèn)題和采樣值跳變影響解調(diào)結(jié)果的問(wèn)題。通過(guò)仿真和實(shí)驗(yàn)證實(shí)了該解調(diào)算法的理論分析結(jié)果,對(duì)兩種算法進(jìn)行了對(duì)比。

  測(cè)試設(shè)備:信號(hào)發(fā)生器,ATA-105功率放大器,激光光源、光纖光柵傳感器、壓電陶瓷等。

  實(shí)驗(yàn)過(guò)程:本次實(shí)驗(yàn)使用ATA-105功率放大器驅(qū)動(dòng)的壓電陶瓷(PZT)提供振動(dòng)信號(hào),實(shí)驗(yàn)時(shí)用樹(shù)脂將FBG傳感器一固定在PZT上進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。PZT傳感器主要利用壓電陶瓷振動(dòng)時(shí)對(duì)光纖光柵施加的軸向應(yīng)變,導(dǎo)致中心波長(zhǎng)漂移的現(xiàn)象來(lái)檢測(cè)振動(dòng)信號(hào),其中光纖光柵傳感器是核心部件,振動(dòng)臺(tái)振動(dòng)時(shí)會(huì)帶動(dòng)質(zhì)量塊發(fā)生振動(dòng),質(zhì)量塊端的振動(dòng)使得附著在鋼制懸臂梁上的光纖光柵發(fā)生軸向應(yīng)變,進(jìn)而產(chǎn)生中心波長(zhǎng)的漂移。通過(guò)檢測(cè)中心波長(zhǎng)的變化,來(lái)獲得振動(dòng)本身的相關(guān)參數(shù)。

實(shí)驗(yàn)的硬件系統(tǒng)

  圖一實(shí)驗(yàn)的硬件系統(tǒng)

  實(shí)驗(yàn)裝置:由信號(hào)發(fā)生器、功率放大器、壓電陶瓷、光柵傳感器和軟件系統(tǒng)等,本實(shí)驗(yàn)采用是粘貼式振動(dòng)傳感器和懸臂梁式振動(dòng)傳感器,,軟件系統(tǒng)使用的是本文編寫(xiě)的快速可調(diào)諧激光光源多點(diǎn)采樣光纖光柵解調(diào)算法軟件。同時(shí)在第二通道采用經(jīng)過(guò)本實(shí)驗(yàn)適配可調(diào)諧激光器的Buneman頻率估計(jì)FBG解調(diào)程序。雙通道解調(diào),對(duì)校正后的解調(diào)結(jié)果進(jìn)行對(duì)比顯示和分析。光纖光柵傳感器通過(guò)檢測(cè)其光譜反射峰的位置變化,來(lái)檢測(cè)被測(cè)量變化。本實(shí)驗(yàn)中采用的三個(gè)FBG傳感器分別進(jìn)行壓電陶瓷高頻振動(dòng)實(shí)驗(yàn),激振器低頻振動(dòng)實(shí)驗(yàn)和激振器加速度實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)光源是調(diào)制光柵Y分支(MG-Y)可調(diào)諧半導(dǎo)體激光器。這種激光器本質(zhì)上是一種基于游標(biāo)調(diào)諧原理的單片集成分布式布拉格反射(DBR)激光器。

兩種振動(dòng)試驗(yàn)傳感器設(shè)計(jì)

  圖二兩種振動(dòng)試驗(yàn)傳感器設(shè)計(jì)

  實(shí)驗(yàn)結(jié)果:振動(dòng)實(shí)驗(yàn)五頻輸出采樣值變化和解調(diào)結(jié)果如下:

3500mv信號(hào)強(qiáng)度-60hz振動(dòng)頻率的情況下五個(gè)固定波長(zhǎng)處的反射譜采樣值

  圖三3500mv信號(hào)強(qiáng)度-60hz振動(dòng)頻率的情況下五個(gè)固定波長(zhǎng)處的反射譜采樣值

  利用傳感器一和傳感器二進(jìn)行了多次重復(fù)的振動(dòng)實(shí)驗(yàn)。針對(duì)傳感器一本實(shí)驗(yàn)選擇以0.096nm的采樣間隔對(duì)高速振動(dòng)信號(hào)進(jìn)行采樣,并依據(jù)采樣數(shù)據(jù)進(jìn)行了Buneman頻率估計(jì)解調(diào)和本文的多點(diǎn)采樣解調(diào)。最后將兩者得到的結(jié)果進(jìn)行對(duì)比,經(jīng)過(guò)處理后得到如下圖:

壓電陶瓷7khz-2V高頻振動(dòng)實(shí)驗(yàn)0.096nm間隔采樣解調(diào)結(jié)果對(duì)比

  圖四壓電陶瓷7khz-2V高頻振動(dòng)實(shí)驗(yàn)0.096nm間隔采樣解調(diào)結(jié)果對(duì)比

壓電陶瓷8khz-2V高頻振動(dòng)實(shí)驗(yàn)0.096nm間隔采樣解調(diào)結(jié)果對(duì)比

  圖五壓電陶瓷8khz-2V高頻振動(dòng)實(shí)驗(yàn)0.096nm間隔采樣解調(diào)結(jié)果對(duì)比

  從圖四圖五可以看出,隨著信號(hào)強(qiáng)度的增加,中心波長(zhǎng)的振動(dòng)幅度也在增大。本實(shí)驗(yàn)提出的快速可調(diào)諧激光光源多點(diǎn)采樣光纖光柵解調(diào)算法相較于Buneman頻率估計(jì)解調(diào)算法在具有更高的解調(diào)范圍和解調(diào)精度。同時(shí)在寬采樣間隔的解調(diào)中,更能體現(xiàn)出這種算法的大范圍、高精度、高穩(wěn)定性等優(yōu)勢(shì)。


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