成果介绍
本成果是一种基于硅基微机械结构的光纤声波(超声) 检测系统。采用纳米量级硅基微机械声压敏感薄膜与光纤微干涉仪传感结构相结合,研制了一种高灵敏的声波(超声) 光学传感检测系统。
成果亮点
该技术是以光波作为声信号载体,以光纤干涉结构和硅基敏感薄膜作为声波(超声) 探测元件,实现对传感器布设区域内的声波(超声) 信号的检测和采集,其主要优点在于: (1)光纤声波(超声) 传感器体积小,重量轻,为无源光学结构,不需供电,具有良好的电磁兼容性。(2)检测信号可通过光纤传输、实现远距离(数十公里)实时监测; (3)光纤声波(超声传感器复用能力强,可通过光通信波分复用和空分复用技术实现多传感器的大规模组网和阵列化应用。 (4) 与传统电学声传感器相比,光纤微机械声波(超声) 传感器的响应灵敏度可以
达到 1500mV/Pa 以上,有效探测距离是传统电学声传感器的 10 倍以上。该成果配套的信号解调设备采用了自适应信号解调技术,可实现对光纤声波(超声) 传感信号的长期稳定输出,同时系统采用了FPGA片上信号处理单元,可实现多通道、小型化和便携式该成果在工业设备故障检测,电力设施检测,公共区域声纹采集,空间声源定位以及会议隐形麦克风等领域有广阔的应用前景。
团队介绍
电子科技大学 吴宇教授、博导
成果资料