作者单位
摘要
1 河北大学 物理科学与技术学院,河北 保定 071002
2 北京世维通光智能科技有限公司,北京 100083
为了使基于偏振调制原理的光纤电流传感器(FOCS)的温度误差达到工程应用要求,从理论上分析了FOCS的温度误差特性,分别采用最小二乘法、BP神经网络对FOCS进行温度补偿,实现了传感器的非线性温度误差校正,两种温度补偿算法的实验结果进行对比分析。结果表明,基于神经网络算法的温度补偿结果优于最小二乘法的补偿效果。最后,利用FOCS全温实验对其进行重复性实验验证,经神经网络算法校正后,FOCS在-5 ℃~ +50 ℃范围内的温度误差均小于0.5%。
偏振调制 光纤电流传感器 温度补偿 神经 polarization modulation fiber optic current sensor (FOCS) temperature compensation neural network 
光电技术应用
2019, 34(1): 25

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