Детальная информация

Название: Оптические измерения с использованием волоконной брэгговской решетки и смартфона: выпускная квалификационная работа бакалавра: направление 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» ; образовательная программа 11.03.02_01 «Системы мобильной связи»
Авторы: Александров Андрей Андреевич
Научный руководитель: Ушаков Николай Александрович
Организация: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт физики, нанотехнологий и телекоммуникаций
Выходные сведения: Санкт-Петербург, 2020
Коллекция: Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция
Тематика: волоконная оптика; волоконная брэгговская решетка; спектральный опрос; дифракционная решетка; волоконно-оптический датчик; датчика растяжения; смартфон; спектрометр; fiber optics; fiber Bragg grating; spectral interrogation; diffraction grating; fiber optic sensor; strain sensor; smartphone; spectrometer
Тип документа: Выпускная квалификационная работа бакалавра
Тип файла: PDF
Язык: Русский
Уровень высшего образования: Бакалавриат
Код специальности ФГОС: 11.03.02
Группа специальностей ФГОС: 110000 - Электроника, радиотехника и системы связи
DOI: 10.18720/SPBPU/3/2020/vr/vr20-2989
Права доступа: Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование)
Дополнительно: Новинка
Ключ записи: ru\spstu\vkr\26976

Разрешенные действия:

Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети Действие 'Загрузить' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети

Группа: Анонимные пользователи

Сеть: Интернет

Аннотация

Научная работа посвящена реализации системы опроса волоконно- оптического датчика на основе брэгговской решетки при помощи смартфона. Был проведен обзор литературы и рассмотрены различные методы опроса датчиков на основе смартфона. Насколько известно из библиографических источников, опрос волоконно-оптического датчика на основе брэгговской решетки с помощью смартфона был произведен впервые. В ходе работы была произведена сборка системы опроса датчика и ее калибровка. Система опроса состоит из смартфона и недорогих готовых компонентов: кусочек DVD-диска, оптическая щель, сделанная из двух половин лезвия бритвы, и корпус напечатанный на 3D принтере. В качестве источника света использовался светодиодный фонарик смартфона, а спектры волоконной брэгговской решетки детектировались с помощью камеры смартфона и дифракционной решетки из DVD-диска. Опрашиваемая волоконная Брэгговская решетка была записана в многомодовое волокно, концы которого присоединены к камере и светодиоду. Работа системы опроса волоконной брэгговской решетки при помощи смартфона была продемонстрирована на примере эксперимента по растяжению волоконной брэгговской решетки, вызванному приложенной продольной силой. Различия между измерениями, произведенными при помощи данной системы и коммерческого спектрометра, составляют около 1%, что говорит об успешно реализованной работе.

The scientific work is devoted to interrogation of a fiber Bragg grating by a smartphone. A literature review was conducted and various methods of interrogation of fiber optic sensors by a smartphone were examined. The interrogation of a fiber Bragg grating by a smartphone was done, to the best of our knowledge, for the first time. The sensor interrogation system was assembled and calibrated. The polling system for polling consists of a smartphone and inexpensive off-the-shelf components: a piece of DVD, an optical slit made of two halves of a razor blade, and a case printed on a 3D printer. The smartphone’s LED flashlight was used as the light source, and the spectra of the fiber Bragg grating were detected using the smartphone’s camera and the diffraction grating based on the DVD. The fiber Bragg grating was recorded in a multimode fiber, the ends of which are connected to the camera and LED. The operation of the interrogation system of the fiber Bragg grating using a smartphone was demonstrated by an experiment on stretching of the fiber Bragg grating caused by the applied longitudinal force. The differences between measurements made using this system and a commercial spectrometer are about 1%, which indicates successful work.

Права на использование объекта хранения

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть ИБК СПбПУ Все Прочитать Печать Загрузить
Интернет Авторизованные пользователи СПбПУ Прочитать Печать Загрузить
-> Интернет Анонимные пользователи

Оглавление

  • ВВЕДЕНИЕ
  • ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
    • 1.1. Волоконно-оптические датчики.
      • 1.1.1. Примеры волоконно-оптических датчиков со спектральным опросом.
        • а) Интерференционные датчики.
        • б) Датчики на основе плазмонного резонанса.
        • в) Датчики на основе Волоконной Брэгговской решетки.
      • 1.2.1. Схема с последовательным измерением спектра.
      • 1.2.2. Схема с параллельным измерением спектра.
    • 1.3. ВОД датчики с опросом при помощи смартфона
      • 1.3.1. Реализация оптического спектрометра на основе смартфона
      • 1.3.2 Оптоволоконный датчик температуры на основе плазмонного резонанса и смартфона.
      • 1.3.3 Датчик температуры на основе интерферометра Фабри-Перо опрашиваемый с помощью смартфона.
    • 1.4 Постановка задачи
  • ГЛАВА 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ОПРОСА ВБР ПРИ ПОМОЩИ СМАРТФОНА
    • 2.1. Прототип
    • 2.2. Калибровка спектрометра для смартфона
    • 2.3. Эксперимент
  • ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  • СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Статистика использования

stat Количество обращений: 0
За последние 30 дней: 0
Подробная статистика