光纤传感技术及其应用培训讲义.ppt
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1、光纤传感技术及其应用,主讲:姜德生(教授,博士导师)光纤传感技术国家工程实验室武汉理工大学光纤传感技术研究开发中心,光 纤 传 感 技 术 课 程 内 容,一、概论光纤的发展与动态光纤技术的发展与动态光纤传感的原理与分类光纤传感的特点二、光纤传感技术的有关基本概念光纤传光原理模式及其对光纤传光的影响,三、传感器的调制技术强度调制相位调制偏振态调制频率调制波长调制四、光纤干涉仪马赫曾德尔光纤干涉仪萨格纳克光纤干涉仪迈克尔逊光纤干涉仪法布里珀罗光纤干涉仪,五、光纤传感器的解调技术强度解调相位解调偏振态解调频率解调波长解调 六、光纤传感器系统的设计光纤传感器系统的组成光纤传感器系统的设计原则光纤传感
2、器系统的分类七、光纤传感器的应用,一、概 论,光纤的发展与动态,1966年高锟博士提出光纤传输的理论(2009年获得诺贝尔奖)1969年日本平板玻璃公司制出200dB/KM梯度光纤 1970年美国康宁公司制出世界第一根20dB/KM低损耗光纤 1972年日本电子技术综合研究所制出7dB/KM SiO2芯光纤 1973年美国贝尔实验室用化学沉积法(CVD)制光纤 1978年对1.5m光传输接通理论值约0.2dB/KM 1980年光通讯产业形成,光纤传感器的发展与动态,70年代末,美国最先发表OFS文章 1981年美国召开光纤陀螺会议 1981年英国第一届国际OFS会议 1984年西德第二届OFS
3、会议 1986年美国第三届OFS会议 1988年日本第四届OFS会议 1989年美国第五届OFS会议 2000年意大利第十四届OFS会议 2009年英国第20届OFS会议2011年加拿大第21届OFS会议,光 纤 的 结 构,光纤的结构,光纤传感器的传光原理,全反射,n1 n2 入射角,光纤传光与数值孔径,光 缆 的 结 构,光纤的分类,按基质材料分类硅酸盐光纤(石英光纤、多组分玻璃光纤等)塑料光纤氟化物光纤磷酸盐光纤液晶光纤 等按折射率分布分类阶跃光纤折射率渐变光纤(自聚焦光纤)包层微结构光纤,光纤的分类,光纤传感器的基本原理,将被测参量转换为光信号参数的变化,光纤传感器的调制和解调技术,强
4、度、相位、频率、波长等的调制和解调,光纤模式及其对光信号传输的影响,光 纤 传 感 技 术,光纤传感器与电类传感器对比,从对比可见光纤传感器与电类传感器是并行互补的一类新型传感器,光纤传感器的分类,传输型 光纤仅传输信号,不起敏感作用传感型 光纤既传输信号,又是敏感元件,光纤传感器的特点,*本质防爆 适合于易燃、易爆等危险物品检测*对电绝缘 适合于高电压场合检测*无感应性 适合于强电磁场干扰环境下检测*化学稳定性 适合于环保、医药、食品工业检测*时域变换性 适合于多点分布测量*低损耗*大容量*高精度*尺寸小*重量轻*非接触式,三、光纤传感器的调制技术,I.强 度 调 制,强度调制示意图,1.利
5、用小的线位移或角位移进行强度调制,2.反射式强度调制,3.利用微弯产生损耗进行强度调制,4.利用折射率变化进行强度调制,通过被测参量调制光纤中光的相位的原理,称为相位调制。讨论:光敏器件不能直接测量相位变化,需通过干涉变化后方可测量。光波的相位由光纤波导物理长度、折射率及分、布波导模的几何尺寸的参量所决定。压力、温度、张力等被测参量可直接改变上述波导参量。,II.相 位 调 制,讨论:光敏器件不能直接测量光的偏振态,必须通过起偏器和检偏器才能检测其偏振状态。偏振态调制主要是利用物质的旋光性、法拉第效应、克尔效应、光弹效应等。,III.偏 振 态 调 制,1.旋光性,2.利用磁致伸缩效应的传感器
6、,3.克尔效应(电感应器件)光纤电压传感器,式中:I出射光强I0入射光强L光在克尔盒中的光程长度U外加电场d电场极间距离K克尔常数,沿MN方向存在压力或张力时,o、e光折射率差与外压强关系为式中,P为外压强,K为光弹系数。若光波通过物质厚度为L,则产生相位差 其中为光波长。则出射光强为,4.光弹效应,IV.频率调制,频率为f 的光入射到相对探测器速度为V 的物体上则,其中f s为运动物体反射光频率,光纤多普勒技术,V.波长(颜色)调制,讨论:波长调制就是利用被测参量改变光纤中的波长。波长调制不受光强变化影响,但解调技术较复杂。波长调制主要有热-色调制和位移-波长调制。,1.利用热色物质的颜色变
7、化进行波长调制,2.利用黑体辐射进行波长调制,S,D,3.利用位移进行波长调制,(b)光栅旋转,(a)位移,红光,蓝光,入射光,(c)衍射板位移,四、光纤干涉仪,根据双光束相干原理,两个光电探测器接受光强分别为式中,I0为光强,a为耦合系数,s为被测参数引起的相移。,1 马赫曾德尔光纤干涉仪,即:式中:为角速度,为光源波长,为相位移,c为光速,A为光纤陀螺面积,N为光纤圈的个数目前,的测量水平可达10-1110-12水平,可取10-10,为1.5 10-6米,c为3 108米/秒,A 2 10-3米2,N=103,代入式,可得,2.萨格纳克光纤干涉仪,(a),(b),式中,为两光纤臂相位差(包
8、括被测参量引起的相位差)。,3.迈克尔逊光纤干涉仪,其输出光强为式中,I0为入射光强,T为镜面透射率,R为镜面反射率,为相邻光束相位差,F为精细度,其中,n为腔内介质折射率,为腔内光线与法线的夹角,d为两镜面之间距离。,4.法布里珀罗(FP)光纤干涉仪,五、光信号的解调技术,锁相放大器中PSD(相敏控波)实现调制信号和参考信号相乘,经低通滤波后即可得比例于被测信号的解调信号S0(t)。,结 构 框 图,1.强度解调,单光路微弱光信号解调,目的:消除光源光强波动的影响。,双光路弱光信号,被动零差法 相位跟踪零差法 外差法,2.光波相位解调,被动零差法,讨论:1.被动零差法是给PIT输入一固定调制
9、信号。2.相位跟踪零差法是根据相位检测系统的输出给PI下一变化的调制信号,使干涉信号总是在(/2)附近,这样,灵敏度提高。,外差法,参考光路由布拉格盒引入外频率f1,使参考光频率为,f0 为原有激光频率信号光为,fS 为多普勒频移信号光与参考光混频,输出电信号频率为式中:可由频谱仪测得。讨论:外频率引入是为了识别被测物体方向。,3.频率检测(解调),零差解调,M反射参考光信号光探测器D得到其光强为式中 为多普勒频移探测器的输出频率为 的电信号进频谱分析仪,即可求 的大小,进而求 fS,代入多普勒公式即可求得速度V。讨论:零差法只能求V的大小,不能测方向。,4.波长(颜色)解调,二波长单光路解调
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