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找技术 >基于自混合的高灵敏度膜片式光声光谱传感器
成熟度:通过小试
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
基于自混合的高灵敏度膜片式光声光谱传感器本实用新型涉及一种基于自混合的高灵敏度膜片式光声光谱传感器,包括传感光源、激发光源、第一耦合器、光声腔体及信号处理电路单元,传感光源、激发光源出射激光经第一耦合器由光纤导入光声腔体内;光声腔体包括陶瓷套管及高灵敏度膜片;激发光源出射激光激发气体分子产生光声信号,并引起高灵敏度膜片振动;传感光源作为检测光信号入射到高灵敏度膜片表面,被反射回光纤端面,经光纤输出至传感光源的腔内产生自混合光声光谱信号;自混合光声光谱信号经信号处理电路单元处理,获得高灵敏度膜片振动频率和幅度,进而获得气体的浓度、压力信息。本实用新型采用自混合干涉传感技术,光路结构更加简单可靠,可实现远距离,分布式气体检测。
基于线性腔多波长激光器的自混合波分复用多通道位移传
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技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
基于线性腔多波长激光器的自混合波分复用多通道位移传感系统本实用新型公开了一种基于线性腔多波长光纤激光器的自混合波分复用多通道位移传感系统,其特征是采用线性腔多波长光纤激光器用于产生多波长激光,并配合多通道密集波分复用单元产生各通道具有独立波长的λ1,λ2,λ3……λn多路光束;多通道收集与耦合单元出射多路光束,并以各独立通道一一对应地接收来自被测物体散射面的反馈光信号形成激光自混合信号;多通道信号处理单元中以光电探测器接收独立波长的多通道自混合光信号并转换为电信号,由信号处理单元中后级电路处理自混合信号。本实用新型测量精度高、工作性能稳定,应用场合广泛,特别是远距离多通道测量。
光纤型激光自混合干涉仪及其测量方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明公开了一种光纤型激光自混合干涉仪及其测量方法。属于唯一精密测量领域。干涉仪包括分布反馈半导体激光器、保偏光纤耦合器、线内起偏器、单模光纤、电光调制器、光纤光栅、梯度折射率透镜,试件、光电探测器、数据采集与处理系统、光纤夹持器、一维导轨、二维精密平移台、显微镜、底座、支架和信号发生器。光纤光栅和试件分别于激光器的出射面构成参考外腔和测量外腔,产生两重外腔自混合干涉现象,数据采集与处理系统采用正交解调技术分析得到的自混合信号,最后可以计算得出试件的位移量。本发明的光纤干涉仪结构很适用于微机械和MEMS器件的纳米位移和振动的测量,更接近实用化。
应用在全光纤型激光自混合测距系统中的信号检测单元
成熟度:通过小试
技术类型:发明
应用行业:制造业
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应用在全光纤型激光自混合测距系统中的信号检测单元本实用新型公开了一种全光纤型激光自混合测距系统,其特征是以可调谐激光器通过光收集与耦合系统的输出端向被测物体出射初始波长为λ、调谐频率为νm、调谐幅度为Δλ的激光信号,并通过光收集与耦合系统的输出端接收来自被测物体的散射面的反馈光信号形成激光自混合信号;光电信号转换单元接受激光自混合信号并转换为电信号;信号处理单元利用激光自混合信号的波动频率ΔνL获得被测物体的散射面与可调谐光纤激光器的输出端面之间的距离。本实用新型测量精度高、工作性能稳定,应用场合广泛,特别是远距离测量。
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基于自混合的高灵敏度膜片式光声光谱传感器本实用新型涉及一种基于自混合的高灵敏度膜片式光声光谱传感器,包括传感光源、激发光源、第一耦合器、光声腔体及信号处理电路单元,传感光源、激发光源出射激光经第一耦合器由光纤导入光声腔体内;光声腔体包括陶瓷套管及高灵敏度膜片;激发光源出射激光激发气体分子产生光声信号,并引起高灵敏度膜片振动;传感光源作为检测光信号入射到高灵敏度膜片表面,被反射回光纤端面,经光纤输出至传感光源的腔内产生自混合光声光谱信号;自混合光声光谱信号经信号处理电路单元处理,获得高灵敏度膜片振动频率和幅度,进而获得气体的浓度、压力信息。本实用新型采用自混合干涉传感技术,光路结构更加简单可靠,可实现远距离,分布式气体检测。
基于线性腔多波长激光器的自混合波分复用多通道位移传
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基于线性腔多波长激光器的自混合波分复用多通道位移传感系统本实用新型公开了一种基于线性腔多波长光纤激光器的自混合波分复用多通道位移传感系统,其特征是采用线性腔多波长光纤激光器用于产生多波长激光,并配合多通道密集波分复用单元产生各通道具有独立波长的λ1,λ2,λ3……λn多路光束;多通道收集与耦合单元出射多路光束,并以各独立通道一一对应地接收来自被测物体散射面的反馈光信号形成激光自混合信号;多通道信号处理单元中以光电探测器接收独立波长的多通道自混合光信号并转换为电信号,由信号处理单元中后级电路处理自混合信号。本实用新型测量精度高、工作性能稳定,应用场合广泛,特别是远距离多通道测量。
光纤型激光自混合干涉仪及其测量方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:制造业
技术简介
本发明公开了一种光纤型激光自混合干涉仪及其测量方法。属于唯一精密测量领域。干涉仪包括分布反馈半导体激光器、保偏光纤耦合器、线内起偏器、单模光纤、电光调制器、光纤光栅、梯度折射率透镜,试件、光电探测器、数据采集与处理系统、光纤夹持器、一维导轨、二维精密平移台、显微镜、底座、支架和信号发生器。光纤光栅和试件分别于激光器的出射面构成参考外腔和测量外腔,产生两重外腔自混合干涉现象,数据采集与处理系统采用正交解调技术分析得到的自混合信号,最后可以计算得出试件的位移量。本发明的光纤干涉仪结构很适用于微机械和MEMS器件的纳米位移和振动的测量,更接近实用化。
应用在全光纤型激光自混合测距系统中的信号检测单元
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应用在全光纤型激光自混合测距系统中的信号检测单元本实用新型公开了一种全光纤型激光自混合测距系统,其特征是以可调谐激光器通过光收集与耦合系统的输出端向被测物体出射初始波长为λ、调谐频率为νm、调谐幅度为Δλ的激光信号,并通过光收集与耦合系统的输出端接收来自被测物体的散射面的反馈光信号形成激光自混合信号;光电信号转换单元接受激光自混合信号并转换为电信号;信号处理单元利用激光自混合信号的波动频率ΔνL获得被测物体的散射面与可调谐光纤激光器的输出端面之间的距离。本实用新型测量精度高、工作性能稳定,应用场合广泛,特别是远距离测量。
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基于自混合的高灵敏度膜片式光声光谱传感器本实用新型涉及一种基于自混合的高灵敏度膜片式光声光谱传感器,包括传感光源、激发光源、第一耦合器、光声腔体及信号处理电路单元,传感光源、激发光源出射激光经第一耦合器由光纤导入光声腔体内;光声腔体包括陶瓷套管及高灵敏度膜片;激发光源出射激光激发气体分子产生光声信号,并引起高灵敏度膜片振动;传感光源作为检测光信号入射到高灵敏度膜片表面,被反射回光纤端面,经光纤输出至传感光源的腔内产生自混合光声光谱信号;自混合光声光谱信号经信号处理电路单元处理,获得高灵敏度膜片振动频率和幅度,进而获得气体的浓度、压力信息。本实用新型采用自混合干涉传感技术,光路结构更加简单可靠,可实现远距离,分布式气体检测。
基于线性腔多波长激光器的自混合波分复用多通道位移传
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基于线性腔多波长激光器的自混合波分复用多通道位移传感系统本实用新型公开了一种基于线性腔多波长光纤激光器的自混合波分复用多通道位移传感系统,其特征是采用线性腔多波长光纤激光器用于产生多波长激光,并配合多通道密集波分复用单元产生各通道具有独立波长的λ1,λ2,λ3……λn多路光束;多通道收集与耦合单元出射多路光束,并以各独立通道一一对应地接收来自被测物体散射面的反馈光信号形成激光自混合信号;多通道信号处理单元中以光电探测器接收独立波长的多通道自混合光信号并转换为电信号,由信号处理单元中后级电路处理自混合信号。本实用新型测量精度高、工作性能稳定,应用场合广泛,特别是远距离多通道测量。
光纤型激光自混合干涉仪及其测量方法
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本发明公开了一种光纤型激光自混合干涉仪及其测量方法。属于唯一精密测量领域。干涉仪包括分布反馈半导体激光器、保偏光纤耦合器、线内起偏器、单模光纤、电光调制器、光纤光栅、梯度折射率透镜,试件、光电探测器、数据采集与处理系统、光纤夹持器、一维导轨、二维精密平移台、显微镜、底座、支架和信号发生器。光纤光栅和试件分别于激光器的出射面构成参考外腔和测量外腔,产生两重外腔自混合干涉现象,数据采集与处理系统采用正交解调技术分析得到的自混合信号,最后可以计算得出试件的位移量。本发明的光纤干涉仪结构很适用于微机械和MEMS器件的纳米位移和振动的测量,更接近实用化。
应用在全光纤型激光自混合测距系统中的信号检测单元
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应用在全光纤型激光自混合测距系统中的信号检测单元本实用新型公开了一种全光纤型激光自混合测距系统,其特征是以可调谐激光器通过光收集与耦合系统的输出端向被测物体出射初始波长为λ、调谐频率为νm、调谐幅度为Δλ的激光信号,并通过光收集与耦合系统的输出端接收来自被测物体的散射面的反馈光信号形成激光自混合信号;光电信号转换单元接受激光自混合信号并转换为电信号;信号处理单元利用激光自混合信号的波动频率ΔνL获得被测物体的散射面与可调谐光纤激光器的输出端面之间的距离。本实用新型测量精度高、工作性能稳定,应用场合广泛,特别是远距离测量。
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基于自混合的高灵敏度膜片式光声光谱传感器本实用新型涉及一种基于自混合的高灵敏度膜片式光声光谱传感器,包括传感光源、激发光源、第一耦合器、光声腔体及信号处理电路单元,传感光源、激发光源出射激光经第一耦合器由光纤导入光声腔体内;光声腔体包括陶瓷套管及高灵敏度膜片;激发光源出射激光激发气体分子产生光声信号,并引起高灵敏度膜片振动;传感光源作为检测光信号入射到高灵敏度膜片表面,被反射回光纤端面,经光纤输出至传感光源的腔内产生自混合光声光谱信号;自混合光声光谱信号经信号处理电路单元处理,获得高灵敏度膜片振动频率和幅度,进而获得气体的浓度、压力信息。本实用新型采用自混合干涉传感技术,光路结构更加简单可靠,可实现远距离,分布式气体检测。
基于线性腔多波长激光器的自混合波分复用多通道位移传
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基于线性腔多波长激光器的自混合波分复用多通道位移传感系统本实用新型公开了一种基于线性腔多波长光纤激光器的自混合波分复用多通道位移传感系统,其特征是采用线性腔多波长光纤激光器用于产生多波长激光,并配合多通道密集波分复用单元产生各通道具有独立波长的λ1,λ2,λ3……λn多路光束;多通道收集与耦合单元出射多路光束,并以各独立通道一一对应地接收来自被测物体散射面的反馈光信号形成激光自混合信号;多通道信号处理单元中以光电探测器接收独立波长的多通道自混合光信号并转换为电信号,由信号处理单元中后级电路处理自混合信号。本实用新型测量精度高、工作性能稳定,应用场合广泛,特别是远距离多通道测量。
光纤型激光自混合干涉仪及其测量方法
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本发明公开了一种光纤型激光自混合干涉仪及其测量方法。属于唯一精密测量领域。干涉仪包括分布反馈半导体激光器、保偏光纤耦合器、线内起偏器、单模光纤、电光调制器、光纤光栅、梯度折射率透镜,试件、光电探测器、数据采集与处理系统、光纤夹持器、一维导轨、二维精密平移台、显微镜、底座、支架和信号发生器。光纤光栅和试件分别于激光器的出射面构成参考外腔和测量外腔,产生两重外腔自混合干涉现象,数据采集与处理系统采用正交解调技术分析得到的自混合信号,最后可以计算得出试件的位移量。本发明的光纤干涉仪结构很适用于微机械和MEMS器件的纳米位移和振动的测量,更接近实用化。
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应用在全光纤型激光自混合测距系统中的信号检测单元本实用新型公开了一种全光纤型激光自混合测距系统,其特征是以可调谐激光器通过光收集与耦合系统的输出端向被测物体出射初始波长为λ、调谐频率为νm、调谐幅度为Δλ的激光信号,并通过光收集与耦合系统的输出端接收来自被测物体的散射面的反馈光信号形成激光自混合信号;光电信号转换单元接受激光自混合信号并转换为电信号;信号处理单元利用激光自混合信号的波动频率ΔνL获得被测物体的散射面与可调谐光纤激光器的输出端面之间的距离。本实用新型测量精度高、工作性能稳定,应用场合广泛,特别是远距离测量。
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基于自混合的高灵敏度膜片式光声光谱传感器本实用新型涉及一种基于自混合的高灵敏度膜片式光声光谱传感器,包括传感光源、激发光源、第一耦合器、光声腔体及信号处理电路单元,传感光源、激发光源出射激光经第一耦合器由光纤导入光声腔体内;光声腔体包括陶瓷套管及高灵敏度膜片;激发光源出射激光激发气体分子产生光声信号,并引起高灵敏度膜片振动;传感光源作为检测光信号入射到高灵敏度膜片表面,被反射回光纤端面,经光纤输出至传感光源的腔内产生自混合光声光谱信号;自混合光声光谱信号经信号处理电路单元处理,获得高灵敏度膜片振动频率和幅度,进而获得气体的浓度、压力信息。本实用新型采用自混合干涉传感技术,光路结构更加简单可靠,可实现远距离,分布式气体检测。
基于线性腔多波长激光器的自混合波分复用多通道位移传
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基于线性腔多波长激光器的自混合波分复用多通道位移传感系统本实用新型公开了一种基于线性腔多波长光纤激光器的自混合波分复用多通道位移传感系统,其特征是采用线性腔多波长光纤激光器用于产生多波长激光,并配合多通道密集波分复用单元产生各通道具有独立波长的λ1,λ2,λ3……λn多路光束;多通道收集与耦合单元出射多路光束,并以各独立通道一一对应地接收来自被测物体散射面的反馈光信号形成激光自混合信号;多通道信号处理单元中以光电探测器接收独立波长的多通道自混合光信号并转换为电信号,由信号处理单元中后级电路处理自混合信号。本实用新型测量精度高、工作性能稳定,应用场合广泛,特别是远距离多通道测量。
光纤型激光自混合干涉仪及其测量方法
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本发明公开了一种光纤型激光自混合干涉仪及其测量方法。属于唯一精密测量领域。干涉仪包括分布反馈半导体激光器、保偏光纤耦合器、线内起偏器、单模光纤、电光调制器、光纤光栅、梯度折射率透镜,试件、光电探测器、数据采集与处理系统、光纤夹持器、一维导轨、二维精密平移台、显微镜、底座、支架和信号发生器。光纤光栅和试件分别于激光器的出射面构成参考外腔和测量外腔,产生两重外腔自混合干涉现象,数据采集与处理系统采用正交解调技术分析得到的自混合信号,最后可以计算得出试件的位移量。本发明的光纤干涉仪结构很适用于微机械和MEMS器件的纳米位移和振动的测量,更接近实用化。
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基于自混合的高灵敏度膜片式光声光谱传感器本实用新型涉及一种基于自混合的高灵敏度膜片式光声光谱传感器,包括传感光源、激发光源、第一耦合器、光声腔体及信号处理电路单元,传感光源、激发光源出射激光经第一耦合器由光纤导入光声腔体内;光声腔体包括陶瓷套管及高灵敏度膜片;激发光源出射激光激发气体分子产生光声信号,并引起高灵敏度膜片振动;传感光源作为检测光信号入射到高灵敏度膜片表面,被反射回光纤端面,经光纤输出至传感光源的腔内产生自混合光声光谱信号;自混合光声光谱信号经信号处理电路单元处理,获得高灵敏度膜片振动频率和幅度,进而获得气体的浓度、压力信息。本实用新型采用自混合干涉传感技术,光路结构更加简单可靠,可实现远距离,分布式气体检测。
基于线性腔多波长激光器的自混合波分复用多通道位移传
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基于线性腔多波长激光器的自混合波分复用多通道位移传感系统本实用新型公开了一种基于线性腔多波长光纤激光器的自混合波分复用多通道位移传感系统,其特征是采用线性腔多波长光纤激光器用于产生多波长激光,并配合多通道密集波分复用单元产生各通道具有独立波长的λ1,λ2,λ3……λn多路光束;多通道收集与耦合单元出射多路光束,并以各独立通道一一对应地接收来自被测物体散射面的反馈光信号形成激光自混合信号;多通道信号处理单元中以光电探测器接收独立波长的多通道自混合光信号并转换为电信号,由信号处理单元中后级电路处理自混合信号。本实用新型测量精度高、工作性能稳定,应用场合广泛,特别是远距离多通道测量。
光纤型激光自混合干涉仪及其测量方法
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本发明公开了一种光纤型激光自混合干涉仪及其测量方法。属于唯一精密测量领域。干涉仪包括分布反馈半导体激光器、保偏光纤耦合器、线内起偏器、单模光纤、电光调制器、光纤光栅、梯度折射率透镜,试件、光电探测器、数据采集与处理系统、光纤夹持器、一维导轨、二维精密平移台、显微镜、底座、支架和信号发生器。光纤光栅和试件分别于激光器的出射面构成参考外腔和测量外腔,产生两重外腔自混合干涉现象,数据采集与处理系统采用正交解调技术分析得到的自混合信号,最后可以计算得出试件的位移量。本发明的光纤干涉仪结构很适用于微机械和MEMS器件的纳米位移和振动的测量,更接近实用化。
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应用在全光纤型激光自混合测距系统中的信号检测单元本实用新型公开了一种全光纤型激光自混合测距系统,其特征是以可调谐激光器通过光收集与耦合系统的输出端向被测物体出射初始波长为λ、调谐频率为νm、调谐幅度为Δλ的激光信号,并通过光收集与耦合系统的输出端接收来自被测物体的散射面的反馈光信号形成激光自混合信号;光电信号转换单元接受激光自混合信号并转换为电信号;信号处理单元利用激光自混合信号的波动频率ΔνL获得被测物体的散射面与可调谐光纤激光器的输出端面之间的距离。本实用新型测量精度高、工作性能稳定,应用场合广泛,特别是远距离测量。
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基于线性腔多波长激光器的自混合波分复用多通道位移传
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基于线性腔多波长激光器的自混合波分复用多通道位移传感系统本实用新型公开了一种基于线性腔多波长光纤激光器的自混合波分复用多通道位移传感系统,其特征是采用线性腔多波长光纤激光器用于产生多波长激光,并配合多通道密集波分复用单元产生各通道具有独立波长的λ1,λ2,λ3……λn多路光束;多通道收集与耦合单元出射多路光束,并以各独立通道一一对应地接收来自被测物体散射面的反馈光信号形成激光自混合信号;多通道信号处理单元中以光电探测器接收独立波长的多通道自混合光信号并转换为电信号,由信号处理单元中后级电路处理自混合信号。本实用新型测量精度高、工作性能稳定,应用场合广泛,特别是远距离多通道测量。
光纤型激光自混合干涉仪及其测量方法
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本发明公开了一种光纤型激光自混合干涉仪及其测量方法。属于唯一精密测量领域。干涉仪包括分布反馈半导体激光器、保偏光纤耦合器、线内起偏器、单模光纤、电光调制器、光纤光栅、梯度折射率透镜,试件、光电探测器、数据采集与处理系统、光纤夹持器、一维导轨、二维精密平移台、显微镜、底座、支架和信号发生器。光纤光栅和试件分别于激光器的出射面构成参考外腔和测量外腔,产生两重外腔自混合干涉现象,数据采集与处理系统采用正交解调技术分析得到的自混合信号,最后可以计算得出试件的位移量。本发明的光纤干涉仪结构很适用于微机械和MEMS器件的纳米位移和振动的测量,更接近实用化。
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基于线性腔多波长激光器的自混合波分复用多通道位移传
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基于线性腔多波长激光器的自混合波分复用多通道位移传感系统本实用新型公开了一种基于线性腔多波长光纤激光器的自混合波分复用多通道位移传感系统,其特征是采用线性腔多波长光纤激光器用于产生多波长激光,并配合多通道密集波分复用单元产生各通道具有独立波长的λ1,λ2,λ3……λn多路光束;多通道收集与耦合单元出射多路光束,并以各独立通道一一对应地接收来自被测物体散射面的反馈光信号形成激光自混合信号;多通道信号处理单元中以光电探测器接收独立波长的多通道自混合光信号并转换为电信号,由信号处理单元中后级电路处理自混合信号。本实用新型测量精度高、工作性能稳定,应用场合广泛,特别是远距离多通道测量。
光纤型激光自混合干涉仪及其测量方法
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本发明公开了一种光纤型激光自混合干涉仪及其测量方法。属于唯一精密测量领域。干涉仪包括分布反馈半导体激光器、保偏光纤耦合器、线内起偏器、单模光纤、电光调制器、光纤光栅、梯度折射率透镜,试件、光电探测器、数据采集与处理系统、光纤夹持器、一维导轨、二维精密平移台、显微镜、底座、支架和信号发生器。光纤光栅和试件分别于激光器的出射面构成参考外腔和测量外腔,产生两重外腔自混合干涉现象,数据采集与处理系统采用正交解调技术分析得到的自混合信号,最后可以计算得出试件的位移量。本发明的光纤干涉仪结构很适用于微机械和MEMS器件的纳米位移和振动的测量,更接近实用化。
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应用行业:制造业
技术简介
应用在全光纤型激光自混合测距系统中的信号检测单元本实用新型公开了一种全光纤型激光自混合测距系统,其特征是以可调谐激光器通过光收集与耦合系统的输出端向被测物体出射初始波长为λ、调谐频率为νm、调谐幅度为Δλ的激光信号,并通过光收集与耦合系统的输出端接收来自被测物体的散射面的反馈光信号形成激光自混合信号;光电信号转换单元接受激光自混合信号并转换为电信号;信号处理单元利用激光自混合信号的波动频率ΔνL获得被测物体的散射面与可调谐光纤激光器的输出端面之间的距离。本实用新型测量精度高、工作性能稳定,应用场合广泛,特别是远距离测量。