【摘 要】
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本文设计了一种基于声子晶体的光纤光栅压力-振动传感器,实现了一个传感头即可对压力和振动的同时测量,而且可以达到对环境振动不敏感的压力传感和对振动信号的有效测量.根据管路环境振动的特点,通过仿真分析设计了声子晶体的结构.在仿真过程中,设计了包含材料吸收特性的一维杆状声子晶体的的计算模型,并通过仿真确定了声子晶体的结构为铝和硅橡胶组成,组分比为1:1、晶格常数为10mm.通过实验测量,确定了10层为该
【机 构】
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北京青云航空仪表有限公司 北京100086 哈尔滨工程大学 黑龙江哈尔滨150000
【出 处】
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第十三届全国敏感元件与传感器学术会议
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本文设计了一种基于声子晶体的光纤光栅压力-振动传感器,实现了一个传感头即可对压力和振动的同时测量,而且可以达到对环境振动不敏感的压力传感和对振动信号的有效测量.根据管路环境振动的特点,通过仿真分析设计了声子晶体的结构.在仿真过程中,设计了包含材料吸收特性的一维杆状声子晶体的的计算模型,并通过仿真确定了声子晶体的结构为铝和硅橡胶组成,组分比为1:1、晶格常数为10mm.通过实验测量,确定了10层为该结构对于低频信号的最佳滤波层数.
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