$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

대형 구조물의 넓은 영역에 분포된 변형률이나 온도를 모니터링하기 위하여 광섬유 FBG(fiber Bragg grating:브래그 격자) 탐촉자를 사용하는 광섬유 FBG 센서가 사용된다. 본 논문에서는 광섬유 한개의 라인에 다수의 FBG 탐촉자를 사용하기 위하여 시간 분할 다중화와 파장 분할 다중화를 복합화한 다중화 기술을 제안한다. 일반적으로 광섬유 FBG 센서는 기본적으로 파장 분할 다중화 방식으로 작동되므로 본 연구에서는 시간 분할 다중화에 대한 특성을 고찰한다. 광섬유에 직렬로 연결된 FBG 탐촉자들의 반사도에 따른 반사광의 세기와 그 위치를 이론적으로 계산하고 실험결과와 비교한다. 이론적인 계산에 따르면 5개의 FBG 탐촉자의 반사도를 적절하게 선정함에 의하여 한개의 광섬유 라인에 설치하여 각각의 FBG 탐촉자에서 되돌아오는 반사광의 세기를 균일하게 얻을 수 있음을 확인한다. 이러한 결과를 실험으로 확인하기 위하여 반사도가 13%, 16%, 25%, 40%, 80%인 FBG 탐촉자를 제작하고, 시간 영역에서 각각의 FBG 탐촉자에서 되돌아오는 반사 신호를 관찰한다. 실험 결과는 신호잡음의 영향으로 이론적인 결과와 차이가 있지만, 복합 다중화 기법의 사용 가능성을 증명하는 5개의 FBG 탐촉자의 반사 신호를 모두 보인다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Fiber optic sensor using fiber Bragg grating(FBG) probes is used for monitoring strain and temperature distributed on the wide surfaces of large structures. In this paper, in order to use many FBG probes in one optical fiber line, we propose a complex multiplexing technology which is composed of two...

주제어

참고문헌 (9)

  1. A. D. Kersay, M. A. Davis, H. J. Patrick, M. LeBlanc, K. P. Koo, C. G. Askins and M. A. Putnam, "Fiber grating sensors," J. Lightwave Technol. Vol. 15, pp. 1442-1463, (1997) 

  2. 정달우, 권일범, 최낙삼, "광섬유 센서를 이용한 구조물 안전 모니터링 기술", 비파괴검사학회지, 제25권, 제5호, pp. 356-361, (2005) 

  3. 권일범, 김치엽, 서대철, "광섬유 OTDR 센서의 탐촉자", 비파괴검사학회지, 제25권, 제5호, pp. 350-355, (2005) 

  4. L. Zhang, Y. Liu, J. A. R. Williams and I. Bennion, "Enhanced FBG strain sensing multiplexing capacity using combination of intensity and wavelength dual coding technique," IEEE Photon. Technol. Lett. Vol. 11, pp. 1638-1640, (1999) 

  5. A. D. Kersey and W. W. Morey, "Multi-element Bragg-grating based fiber-laser strain sensor," Electron. Lett. Vol. 29, No. 11, pp. 964-966, (1993) 

  6. S. Abad and M. Lopez-Amo, "Fiber Bragg rating - based self-referencing technique for wavelength-multiplexed intensity sensors," Optics Lett. Vol. 17, No. 4, pp. 222-224, (2002) 

  7. X. Wan, and H. F. Taylor, "Monitoring and multiplexing technique for interferometic fiber optic sensors using a linearly chirped Er:Fiber laser," Appl. Opt. Vol. 41, pp. 7607-7611, (2002) 

  8. Po Zhang, H. H. Cerecedo-Nunez, B. Qi, G. Rdo-ell and Anbo Wang, "Optical time-domain reflectometry interrogation of multiplexing low-reflectance Bragg grating-based sensor system," Optical Engin. Vol. 42, No. 6, (2003) 

  9. D. A. Jackson, A. B. L. Ribeiro, L. Reekie, and J. L. Archambault, "Simple multiplexing scheme for fiber-optic grating sensor network," Optics Lett. Vol. 18, pp. 1192-1194, (1993) 

저자의 다른 논문 :

LOADING...

관련 콘텐츠

이 논문과 함께 이용한 콘텐츠

저작권 관리 안내
섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로