概括
一种新方法重建超短纤维布拉格格 (US-FBG) 传感器光谱,使用阵列波导格和凸优化. 这实现了高精度波长解调,扩大了FBG传感器应用.
科学领域:
- 光学传感传感器是什么?
- 光子学和波导装置的波导装置.
背景情况:
- 超短纤维布拉格格子 (US-FBG) 传感器的传统方法通常依赖于输出功率比率,限制调节范围.
- 现有的基于阵列波导网格 (AWG) 的解调技术在其解调范围上面临限制.
研究的目的:
- 为美国-FBG传感器提出和演示一种新的波长调节方法.
- 为了克服传统的基于AWG的方法的解调范围限制.
- 为了实现US-FBG传感器的高精度,广泛范围和成本效益的调节.
主要方法:
- 使用阵列波导网格 (AWG) 来采样美国-FBG频谱.
- 使用先前的传输响应信息和检测到的输出功率构建未确定矩阵方程.
- 用凸优化算法解决矩阵方程来重建US-FBG频谱.
- 通过追踪重建的频谱的峰值来解调US-FBG.
主要成果:
- 美国-FBG.成功的光谱重建.
- 达到波长调节精度比下午4点更好.
- 仅使用五个连续的AWG通道进行光谱采样,证明了有效性.
- 应用于US-FBG传感器的轴向应变导致可测量的峰值波长转移.
结论:
- 拟议的光谱重建方法使美国-FBG传感器能够准确地调节波长.
- 这种技术扩大了FBG传感器的应用范围,克服了以前的范围限制.
- 该方法为高精度,广泛,灵活和经济高效的光学传感解决方案提供了潜力.


