张轩 1,2郝鹏 1,2,*苏亚 1,2姚鹏辉 1,2姚晓天 1,2
作者单位
摘要
1 河北大学物理科学与技术学院光信息技术创新中心,河北 保定 071002
2 河北省光学感知技术创新中心,河北 保定 071002
光纤磁场传感器具有抗干扰能力强、小型化、低成本等技术优势。为了实现对空间磁场矢量的测量,基于磁光晶体提出了一种光纤三维磁场传感器。然后,设计和构建了光纤三维磁场传感器传感探头,搭建了光纤三维磁场测量系统。分析基于磁光晶体光纤三维磁场传感器的非正交误差,通过对基于磁光晶体的光纤三维磁场传感器三个传感单元两两夹角的准确测量,对系统三轴非正交误差进行标定补偿。实验测试装置利用一对通电线圈构建一维磁场对光纤三维磁场传感器系统进行三维正交标定,三轴标定精度分别为0.19°、0.26°和0.22°。实验结果表明,该基于磁光晶体光纤三维磁场传感器可实现0.2 μT磁场强度分辨率和0.5°角度分辨率的磁场矢量测量。
传感器 磁光晶体 磁场传感器 法拉第效应 光纤传感器 三轴正交 
激光与光电子学进展
2023, 60(9): 0928004
作者单位
摘要
河北省机电一体化中试基地, 河北 石家庄 050000
实际烟气测量中, 容易受烟气内多种组分和尘以及介质不均匀、瑞利散射、米散射等因素的影响, 应用傅里叶变换寻求信号的频率特性, 去除噪声等干扰。提出一种新的差分吸收光谱法, 将获取的差分吸收光谱进行两次傅里叶变换, 一次傅里叶变换去除噪声干扰的影响; 二次傅里叶变换利用对应的特征频率幅值与浓度的关系, 建立浓度反演方程, 由气体差分吸收光谱经两次傅里叶变换后的特征幅值直接求出气体浓度。新的差分吸收光谱法完全摆脱了扣除暗电流的差分吸收光谱技术分析过程, 减少了差分吸收光谱分析和气体浓度反演过程, 有利于提高浓度反演精度。
差分吸收光谱技术 傅里叶变换 噪声 浓度反演 differential absorption spectroscopy fourier transform noise concentration inversion 
光学技术
2018, 44(3): 376

关于本站 Cookie 的使用提示

中国光学期刊网使用基于 cookie 的技术来更好地为您提供各项服务,点击此处了解我们的隐私策略。 如您需继续使用本网站,请您授权我们使用本地 cookie 来保存部分信息。
全站搜索
您最值得信赖的光电行业旗舰网络服务平台!