概括
这项研究模拟了Vernier效应光纤传感中的振幅噪声,揭示了用于信封极端识别的合适方法在带宽上比直接边缘定位更强大,提高了传感器可靠性.
科学领域:
- 光学传感技术的技术.
- 光纤干扰测量是指光纤干扰测量.
- 计量学和测量科学 计量学和测量科学
背景情况:
- 基于维尼尔效应的纤维传感系统使用光谱干涉图来测量物理参数.
- 这些系统中的振幅噪声引入了测量错误,对其影响的理解有限.
- 精确识别光谱外极端对于精确的传感至关重要.
研究的目的:
- 提出一个模型,用于振幅噪声分布在维尼尔效应光谱干扰图.
- 调查在识别光谱外极端的错误的统计特征.
- 为了比较两种不同的极端识别方法在振幅噪声下的性能.
主要方法:
- 开发一个广度噪声分布的数学模型.
- 数字模拟用于分析极端识别中的错误统计.
- 直接边缘极端定位与信封装配方法的评估.
主要成果:
- 使用直接边缘定位的极端偏差的标准偏差是带宽有限的,通过信号噪声比 (SNR) 和自由光谱范围 (FSR) 得到改善.
- 封装装配方法表现出一贯的小标准差异,独立于封装带宽.
- 振幅噪声显著影响直接极端识别,但通过合适方法减轻.
结论:
- 封面安装方法为Vernier效应光纤传感器提供了对振幅噪声的优越稳定性.
- 拟议的噪声模型和分析为提高传感器精度提供了理论基础.
- 这些发现支持基于维尼尔效应的传感器在各种物理参数测量的更广泛应用.


