ot腔的腔长对应光纤光栅反射波的中心波长,这样电压与光纤光栅反射波的中心波长建立了对应关系。通过对电压的处理就能获得外界物理量的信息。同时,Fabry—Perot腔有一个特点,其加在压电陶瓷上的电压与腔长的确成线性关系,同时Fabry—Perot腔的腔长与其透射谱的中心波长成线性关系,但是指定的电压在不同的温度等外界环境条件下不对应确定的透射波长,在应用6武汉理工大学硕士学位论文中需要实时的调节压电陶瓷上的电压。[sl7武汉理工大学硕士学位论文第3章光纤光栅解调系统的构成光纤光栅解调经过近年的发展,方案已经日趋成熟,主要功能框图如下:图3-1:经典光纤光栅解调系统框图光源驱动电路驱动光源发出宽带光,同时CPU控制DAC发出不同的电压加在Fabry.Perot腔上,根据电压信息检测光纤光栅的反射光,获得电压与反射光的对应关系,得到当前光纤光栅的波长值,如果电压与成线性变化,那么Fabry.Perot腔的透射光谱也将于时间成线性变化,这其实是将光谱在时间上展开了。当然对于实际的应用系统上面图实在太简单,有很多问题都没有考虑到。详细的介绍在后文中涉及到的地方描述,这里只给出一个基本的概念。3.1研究设计需求本研究将设计一型基于光纤光栅传感器的油管温度监测仪表。满足15万方油罐3米间距一个传感器的单罐单表应用。配套设备主要包括火灾报警控制器(或PLC)和上位机。火灾控制器(或PLC)的连接使用继电器干接点,提供3个独立的干接点,分别为1个预警、1个火警和1个故障。与上位机的连接采用RS485接口,MODBUS标准协议。传递的信息中应包含当前各传感点的温度值、火警、预警、故障信息。并且能够通过此端口设定仪表参数,如标准具波长,定位光栅波长,火警、预警值,屏蔽通道设定,当前温度的标定。操作面板功能使用显示屏与按键配合实现。操作面板应该能够实现与上位机通讯时同样的功能外,还应该可以显示各