当前位置:主页 > 管理论文 > 工程管理论文 >

分布反馈式光纤激光水听器的声压灵敏度频率响应特性

发布时间:2018-03-09 17:34

  本文选题:光纤光学 切入点:分布反馈式光纤激光水听器 出处:《光学学报》2017年04期  论文类型:期刊论文


【摘要】:光纤激光水听器的频率响应曲线会在声压传递函数的谐振频率处出现谐振峰,使水听器的工作频带变窄。研制了一种金属膜片端面增敏结构的分布反馈式(DFB)光纤激光水听器。基于电声类比理论,建立了DFB光纤激光水听器的声压传递函数模型,仿真分析了水听器各结构参数对水听器声压传递函数的影响,实现了水听器结构的优化设计,加工制作了水听器原型样品并进行了实验研究。由实验结果可知,DFB光纤激光水听器在2.5~10kHz频率范围内的平均声压灵敏度为-135.99dB,波动幅度小于±0.6dB,且在16kHz附近出现谐振峰,实验结果与仿真分析结果较好地吻合。该研究对DFB光纤激光水听器的研制具有重要指导意义。
[Abstract]:The frequency response curve of the fiber optic laser hydrophone will have a resonance peak at the resonant frequency of the sound pressure transfer function. In this paper, a distributed feedback fiber laser hydrophone with sensitizing structure on the end surface of metal film is developed. Based on the theory of electro-acoustic analogy, the acoustic pressure transfer function model of DFB fiber laser hydrophone is established. The influence of the hydrophone structure parameters on the acoustic pressure transfer function of the hydrophone is simulated and the optimum design of the hydrophone structure is realized. The prototype sample of hydrophone was fabricated and studied experimentally. The experimental results show that the average sound pressure sensitivity of DFB fiber laser hydrophone is -135.99dB in the frequency range of 2.5 ~ 10kHz, the fluctuation amplitude is less than 卤0.6dB, and the resonance peak appears near 16kHz. The experimental results are in good agreement with the simulation results. This study is of great significance to the development of DFB fiber laser hydrophone.
【作者单位】: 海军工程大学兵器工程系;
【分类号】:TB565.1

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 袁文俊,陈毅,A.M.Enyakov,S.M.Likhachev;中俄标准水听器在0.01~1Hz频段的双边比对校准[J];计量学报;2005年03期

2 黄勇军;;水听器复数灵敏度的激光法校准[J];计测技术;2008年03期

3 陈晟;林关成;;钹式水听器的改进及仿真测试研究[J];渭南师范学院学报;2009年02期

4 张颖;张颖颖;;声管中双水听器法估算反射系数及降低干扰的方法研究[J];山东科学;2009年05期

5 石归雄;张国军;刘细宝;王晓瑶;许姣;;仿生水听器设计、制造与测试[J];海洋技术;2011年01期

6 孙好广;姚纪元;;高性能大深度水听器技术研究[J];声学与电子工程;2012年04期

7 林向真,任树初;宽带测试水听器[J];声学学报;1964年01期

8 郝龙胜,王九奎;水听器的加速度特性[J];应用声学;1984年02期

9 黄建南;一种混合型PVDF水听器[J];应用声学;1991年01期

10 栾桂冬,张金铎;圆柱形软背衬PVDF水听器[J];应用声学;1992年06期

相关会议论文 前10条

1 白琳琅;;透声面元PVDF水听器的有限元法分析[A];2009年中国东西部声学学术交流会论文集[C];2009年

2 王艳;姜亚浩;陆玲兰;;一种组合二维矢量水听器[A];中国声学学会2002年全国声学学术会议论文集[C];2002年

3 沈建文;管静;刘媛;王静;潘兰强;;有限元法分析圆管水听器厚度变化[A];2009年全国水声学学术交流暨水声学分会换届改选会议论文集[C];2009年

4 夏铁坚;郝浩琦;姚纪元;;内腔部分充液的压电陶瓷圆管水听器灵敏度[A];2009年中国东西部声学学术交流会论文集[C];2009年

5 潘潮;解宝兴;陈守六;金亨焕;;便携式水听器低频接收电压灵敏度特性测量仪[A];中国声学学会2002年全国声学学术会议论文集[C];2002年

6 马远良;;用信号处理的一般原理分析压差水听器的空间增益[A];2004年全国水声学学术会议论文集[C];2004年

7 王万顺;王先华;;水听器复数灵敏度相位测时校准法[A];2004年全国水声学学术会议论文集[C];2004年

8 葛辉良;何祚镛;袁文俊;;平面PVDF水听器对湍流边界层压力起伏的响应计算[A];水下噪声学术论文选集(1985-2005)[C];2005年

9 朱倍丽;肖今新;;声管测量双水听器法中传递函数的研究[A];水下噪声学术论文选集(1985-2005)[C];2005年

10 付继伟;汪小亚;陈川;;某型振速水听器及其前置电路的研制[A];中国声学学会2007年青年学术会议论文集(下)[C];2007年

相关博士学位论文 前4条

1 马丽娜;光纤激光水听器技术[D];国防科学技术大学;2010年

2 李东明;干涉型光纤光栅水听器关键技术研究[D];浙江大学;2013年

3 陈劲;水听器线列阵的数据采集与传输关键技术研究[D];天津大学;2013年

4 张忠兵;浅海声速剖面反演研究[D];西北工业大学;2002年

相关硕士学位论文 前10条

1 周佳晟;振动和声压激励对水听器特性影响及改进措施[D];复旦大学;2008年

2 刘爽;零阶及一二阶组合水听器的设计[D];哈尔滨工程大学;2008年

3 张鹏;集成型二维矢量水听器研究[D];哈尔滨工程大学;2011年

4 尹小兵;基于偏振切换的光纤光栅水听器系统抗偏振衰落技术研究[D];国防科学技术大学;2013年

5 王正强;水听器电信号模拟装置的设计与实现[D];湘潭大学;2015年

6 王茹;基于TRM技术的浅海目标探测方法研究[D];沈阳理工大学;2016年

7 陈婕;小型二维矢量水听器的研制[D];哈尔滨工程大学;2009年

8 黄勇军;使用激光多普勒技术校准水听器复数灵敏度方法研究[D];哈尔滨工程大学;2005年

9 张益;自校准智能水听器研究[D];中北大学;2007年

10 柳增运;基于水听器超声声场特性参数测量研究[D];北京化工大学;2011年



本文编号:1589549

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/guanlilunwen/gongchengguanli/1589549.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图 |

版权申明:资料由用户139ff***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com