研究目的
通过基于热膨胀模型提出一种简单而有效的结构补偿方法,以解决温度对FFPC传感器检测动态信号稳定性产生的影响。
研究成果
通过在?20至60°C温度范围内采用结构补偿,可将腔长变化控制在约6纳米,从而获得温度不敏感的FFPC传感探头。该方法为实际应用提供了一种简单途径,具有结构简单、可靠性高的优势。
研究不足
该研究仅限于?20至60°C的温度范围,可能无法涵盖所有需要更宽温度范围的实际应用。
1:实验设计与方法选择:
本研究基于FFPC探针的热膨胀模型,通过结构补偿实现温度不敏感性。
2:样本选择与数据来源:
FFPC声学传感器探针以镍箔作为传感部分,镍铜合金作为外壳和内核材料制成。
3:实验设备与材料清单:
包括精密可控温箱、驻极体电容麦克风、示波器、信号发生器和扬声器。
4:实验步骤与操作流程:
探针在?20至60°C的温度范围内进行测试,每个温度下采集干扰光谱。
5:数据分析方法:
通过干涉光谱的偏移确定腔长变化,并评估热稳定性。
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oscilloscope
KEYSIGHT DSOX2024A
Keysight
To record the output of the sensors.
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signal generator
KEYSIGHT 33510B
Keysight
To produce sound waves for testing the sensors.
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precisely controllable temperature box
JT
Dongguan Jinte Instrument Co., Ltd.
To control and maintain the temperature during experiments.
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electret condenser microphone
type 1/2 inch
Research Institute of Television and Electro-acoustics
Used as a reference for measuring acoustic waves.
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