基于光纤Bragg光栅的建筑物监测技术研究毕业设计说明书.doc
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1、毕业设计说明书基于光纤Bragg光栅的建筑物监测技术研究毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得 及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。作 者 签 名: 日 期: 指导教师签名: 日期: 使用授权说明本人完全了解 大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷
2、本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。作者签名: 日 期: 学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。作者签名: 日期: 年 月 日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使
3、用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权 大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。涉密论文按学校规定处理。作者签名:日期: 年 月 日导师签名: 日期: 年 月 日指导教师评阅书指导教师评价:一、撰写(设计)过程1、学生在论文(设计)过程中的治学态度、工作精神 优 良 中 及格 不及格2、学生掌握专业知识、技能的扎实程度 优 良 中 及格 不及格3、学生综合运用所学知识和专业技能分析和解决问题的能力 优 良 中 及格 不及格4、研究方法的科学性;技术线
4、路的可行性;设计方案的合理性 优 良 中 及格 不及格5、完成毕业论文(设计)期间的出勤情况 优 良 中 及格 不及格二、论文(设计)质量1、论文(设计)的整体结构是否符合撰写规范? 优 良 中 及格 不及格2、是否完成指定的论文(设计)任务(包括装订及附件)? 优 良 中 及格 不及格三、论文(设计)水平1、论文(设计)的理论意义或对解决实际问题的指导意义 优 良 中 及格 不及格2、论文的观念是否有新意?设计是否有创意? 优 良 中 及格 不及格3、论文(设计说明书)所体现的整体水平 优 良 中 及格 不及格建议成绩: 优 良 中 及格 不及格(在所选等级前的内画“”)指导教师: (签名)
5、 单位: (盖章)年 月 日评阅教师评阅书评阅教师评价:一、论文(设计)质量1、论文(设计)的整体结构是否符合撰写规范? 优 良 中 及格 不及格2、是否完成指定的论文(设计)任务(包括装订及附件)? 优 良 中 及格 不及格二、论文(设计)水平1、论文(设计)的理论意义或对解决实际问题的指导意义 优 良 中 及格 不及格2、论文的观念是否有新意?设计是否有创意? 优 良 中 及格 不及格3、论文(设计说明书)所体现的整体水平 优 良 中 及格 不及格建议成绩: 优 良 中 及格 不及格(在所选等级前的内画“”)评阅教师: (签名) 单位: (盖章)年 月 日教研室(或答辩小组)及教学系意见教
6、研室(或答辩小组)评价:一、答辩过程1、毕业论文(设计)的基本要点和见解的叙述情况 优 良 中 及格 不及格2、对答辩问题的反应、理解、表达情况 优 良 中 及格 不及格3、学生答辩过程中的精神状态 优 良 中 及格 不及格二、论文(设计)质量1、论文(设计)的整体结构是否符合撰写规范? 优 良 中 及格 不及格2、是否完成指定的论文(设计)任务(包括装订及附件)? 优 良 中 及格 不及格三、论文(设计)水平1、论文(设计)的理论意义或对解决实际问题的指导意义 优 良 中 及格 不及格2、论文的观念是否有新意?设计是否有创意? 优 良 中 及格 不及格3、论文(设计说明书)所体现的整体水平
7、优 良 中 及格 不及格评定成绩: 优 良 中 及格 不及格(在所选等级前的内画“”)教研室主任(或答辩小组组长): (签名)年 月 日教学系意见:系主任: (签名)年 月 日基于光纤Bragg光栅的建筑物监测技术研究摘 要本文以建筑物监测中应变测量系统的设计和实验研究为目的,在对国内外研究现状进行了深入分析的基础上,归纳了当前光纤光栅传感器的发展趋势及在实际应用中需要解决的几个主要问题,并针对光纤布拉格光栅应变测量系统的实际需要,对光纤光栅应变测量系统的各个环节进行了研究。首先,论文研究了光纤布拉格光栅的传感器原理,其中分析了均匀轴向、横向应力下的光纤光栅传感特性,光纤布拉格光栅温度传感特性
8、,以及光纤布拉格光栅应变、温度测量的交叉敏感特性。从理论上说明光纤布拉格光栅对于应变测量的可行性。其次,建立了基于光纤布拉格光栅的应变测量系统,主要选择应用光纤马赫曾德尔干涉仪与相位生成载波调制解调技术相结合的方法来实现光纤光栅传感信号的解调,并进行了理论分析;并且基于光纤光栅的温度响应特性,提出用一个参考光栅来进行光纤光栅应变测量温度补偿的设计方案。最后,通过光纤布拉格光栅应变特性实验,并对信号解调部分的锁定放大器、相敏检波参考信号和PZT驱动信号的发生器以及A/D转换电路进行了硬件设计与软件仿真,验证了系统的可行性。关键词: 光纤布拉格光栅,光纤马赫曾德尔干涉仪,信号解调Building
9、monitoring technology research based on fiber Bragg grating AbstractThe purpose of this paper is the strain measurement system design and experimental studies in the monitoring of building,on the basis of in-depth analysis of the research status,summed up the the development trend of the fiber Bragg
10、 grating sensors and several major issues that need to be addressed in practical applications,according to the actual needs of the strain measurement system for fiber Bragg grating,carried out research on all aspects of the fiber Bragg grating strain measurement system. First, studied the principle
11、of fiber Bragg grating sensors in the thesis, of which, analyzed the characteristics of fiber Bragg grating sensor under uniform axial and transverse stress, fiber Bragg grating temperature sensing properties, and cross sensitivity properties of the fiber Bragg grating strain and temperature measure
12、ment. Theoretically show the feasibility of fiber Bragg gratings for strain measurement. Second, designed the strain measurement system based on fiber Bragg gratings, the method mainly choicely is combining the Application of fiber Mach - Zehnder interferometer with the phase generated carrier modul
13、ation and demodulation technology to achieve the demodulation of fiber grating sensor signal, and conducted the theoretical analysis. And based on the temperature response characteristics of fiber grating, proposed a design that using a reference grating to achieve temperature compensation for fiber
14、 Bragg grating strain measurement. Finally,verified the feasibility of the system by doing the experiment of fiber Bragg grating strain characteristics,and conducting the hardware design and software simulation ,which the lock-in amplifier of the signal demodulation part, the signal generator of the
15、 reference signal to the phase sensitive detector and the signal driving the PZT and circuit of A / D converter circuit. Keyword: Fiber Bragg Grating, Optical Fiber Mach - Zehnder Interferometer, The Signal Demodulation目 录1 绪论11.1 引言11.2 课题研究的背景及意义11.2.1 课题研究的背景11.2.2 课题研究的意义21.3 光纤光栅传感器的发展现状41.3.1
16、国外研究现状41.3.2 国内研究现状41.4 课题研究内容及结构安排52 光纤Bragg光栅传感器的原理62.1 均匀轴向应力下的光纤光栅传感特性分析62.2 均匀横向应力下的光纤光栅传感特性分析82.3 光纤Bragg 光栅温度传感特性92.4 光纤Bragg光栅应变、温度测量的交叉敏感102.5 本章小结103 光纤布拉格光栅应变测量系统的设计113.1 光纤光栅应变测量系统的结构113.2 温度补偿的实现123.3 光纤光栅应变测量系统解调模块的设计133.3.1 光纤MZ干涉仪系统设计133.3.2 后续信号处理模块的设计173.4 本章小结204 系统的硬件仿真与实验214.1 光
17、纤布拉格光栅应变特性实验214.2 信号解调模块的设计与仿真244.3 相敏检波参考信号和PZT驱动信号发生器的设计与仿真254.4 A/D转换电路的设计与仿真264.5 本章小结275 结论与展望285.1 结论285.2 展望28参考文献30致 谢331 绪论1.1 引言近年来,光纤光栅在光纤通信以及光纤传感领域得到了很大的发展。以光纤光栅技术为基础的光纤光栅传感器正成为传感器研究领域的又一大热点。随着光纤光栅制造技术的不断完善,其应用的成果日益增多,从光纤通信、光纤传感到光计算和光信息处理的整个领域都将由于光纤光栅的实用化而发生革命性的变化,光纤光栅技术是光纤技术中继掺饵光纤放大器(ED
18、FA)技术之后的又一重大技术突破1-3。光纤光栅作为一种新兴的光纤无源器件,是光纤技术进展的产物。以光纤布拉格光栅(Fiber Bragg Grating,简称为 FBG)为主的光纤光栅传感器之所以能够如此受到关注,是因为它除了具有光纤传感器的抗电磁干扰、耐高温、体积小、灵活方便等优势,还具有其它传感技术无法替代的优点,如其传感信号是以波长调制的,所以测量信号不受光纤弯曲损耗、连接损耗、光源起伏和探测器老化等因素的影响;避免了干涉型光纤传感器相位测量模糊不清等问题;其复用能力强,在一根光纤上串接多个布拉格光栅,把光纤嵌入(或粘于)被测结构,可同时得到几个测量目标的信息,并可实现准分布式测量。因
19、而,光纤光栅在光纤传感器领域具有十分广阔的应用前景4-10。就目前来说,光纤光栅的应用主要集中在光纤通信领域和光纤传感领域。随着光纤光栅制造技术的不断成熟和商用化,光纤光栅将改革人们在光纤技术应用中的传统思想,可以说光纤光栅技术是继掺铒光纤放大器(EDFA)技术之后光纤技术发展的又一个新的里程碑。光纤光栅技术使得全光纤器件的研制和集成成为可能,从而为人们进入全光信息时代带来了无限生机和希望。1.2 课题研究的背景及意义1.2.1 课题研究的背景光纤传感技术的研究始于20世纪70年代末,它是随光纤通信技术的发展而出现的一种新兴的光学技术。1978年加拿大渥太华通信研究中心的K.O.Hill等人首
20、次在掺锗石英光纤中发现光纤的光敏效应11,从而导致了一种所谓光纤光栅的新型光纤无源器件的出现。光纤光栅是利用光纤材料的光敏性在纤芯内形成空间相位光栅,相当于一个窄带的(透射或反射)滤波器或反射镜12。当外界环境改变时,由于热光效应、弹光效应、法拉第效应等的作用导致Bragg中心波长发生漂移,测量此波长的漂移量就可检测外界温度,应力,磁场等的变化,还可间接测量加速度、振动、浓度、液位、电流、电压等物理量。利用这一特性可制成用以检测多种参量的光纤传感器和光纤传感网。随着光纤光栅写入技术和传感器封装技术的不断完善,一些光纤光栅传感器己开始规模化生产。目前,光纤光栅传感器除在航空航天飞行器、舰船及武器
21、系统等军事领域应用外,还扩展到建筑、桥梁、隧道、公路、电力工业、化工产业、生物医学工程等民用领域。日益增多的应用成果表明,光纤光栅已成为目前最有发展前途、最具有代表性的光纤无源器件之一13,14。从1992年Prohaska 等首次将光纤光栅埋入到土木结构中测量应变之后,引起了国内外学者对光纤光栅传感器在土木工程中应用的广泛关注. 光纤光栅传感器具有许多传统传感器无法比拟的优点, 如体积小、精度高、抗电磁干扰、耐腐蚀、结构形式灵活、测量对象广泛、分布或者准分布式测量、耐久性好等15-17。由于光纤传感器应用的广泛性及其广阔的市场,其研究和开发在世界范围内引起了高度的重视,各发达国家更是竞相研究
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