毕业设计(论文)光纤温度传感器的研制与开发.doc
《毕业设计(论文)光纤温度传感器的研制与开发.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《毕业设计(论文)光纤温度传感器的研制与开发.doc(35页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、 光纤温度传感器的研制与开发摘要本文从光纤的基础入手,首先介绍了光纤的基础知识,诸如:光缆结构,光导纤维的导光原理等,然后结合传感器引入了光纤传感器的定义,分类及工作原理;而本次设计研究的对象是光纤温度传感器的定义,因此以温度为被测量对象,根据实际需要,结合具体传感器自身的特点,选用了半导体吸收型光纤传感器并介绍了其根本结构,基本原理,同时,针对这种方法所存在的缺点提出了几种改进方案并加以阐述;随后给出了半导体吸收型光纤温度传感器的实现电路,由此一个成熟的光纤温度传感器就设计完毕了。当然光纤温度传感器有多种实用的设计方法,本文在探讨了半导体吸收型光纤温度传感器之后,又提到了PN结或硅晶体三极管
2、类型的传感器,并把他们进行了比较,并给出最终结论:本课题应用半导体吸收型光纤温度传感器这种方法。关键词: 光纤,温度 ,光纤传感器,半导体AbstractThis paper has introduced that how fiber-optic propagate light, and then introduced the definition, the sort, and the principle of fiber-optic sensors. Because of measuring the temperature, we choose a kind of sensor which
3、uses the semiconductor according to the practice and the own characteristic of the fiber-optic sensors. For this kind of sensor has some disadvantage, we improved the scheme and then give an idea of the circuit of the sensor.There have so many kinds of sensors, we then introduced others including th
4、e sensor which uses bimetal and the sensor which uses PN-junction and then compared the latter schemes with the former one. At last, we give the conclusion that in this paper the scheme we has chosen is the sensor that uses semiconductor.Key words: Fiber-optic ,temperature, fiber-optic sensors, semi
5、conductorAbstractii绪论11.光纤的基础知识介绍311光纤的结构31.2光纤传输原理41.2.1传输条件41.3光纤的温度特性51.4光纤的机械特性6.传感器的基本概念7.传感器的定义与组成72.2光纤传感器基本工作原理及类型82.2.1光纤传感器基本工作原理82.2.2光纤传感器的类型82.2.3传感器的数学模型92.3光纤传感器的调制原理102.4光纤传感器的发展趋势113.半导体吸收型光纤温度传感器133.1工作原理133.2 测量装置结构133.3光探测器的简要介绍143.3.1 PIN光电二极管143.3.2雪崩二极管(APD)153.3.3半导体发光二极管(LED
6、)163.4 光纤传感器的光源要求174.光发射机与光接收机194.1调制方式194.2调制方式的比较194.3光发射机要求204.4 光接收机214.4.1光接收机的性能指标215.半导体吸收型光纤温度传感器实现电路245.1、LED数字式驱动电路245.2 半导体吸收型光纤传感器的接收电路256.其他几种有效的光纤温度传感器276.1.光纤微弯位移传感器276.2 测温PN结或硅晶体三极管作为传感器276.2.1测温原理276.2.2.PN结及晶体管的温度特性286.3基于位移的双金属片光纤温度传感器287.几种常见方案的比较30结论31 绪论我们知道传感器(sensor)是实现测试和自动
7、控制(包括遥感、遥测、遥控)的首要环节。传感器亦称换能器、变换器,是将被测的某一物理量(或信号)按一定的规律转换成与其对应的另一种物理输出的装置,是将被测的非电物理量如温度等转换成与之对应的易于精确处理的电量或电参量(电压、频率等)输出的一种测量装置。现代的非电量电测系统通常由传感器来采集信息,再进行信息的电量与电量的转换、传输;测量电路(放大整形调解器)。信息的显示,信息的处理等系统组成,而传感器又有敏感元件和转换元件构成,其中转换元器件是将感受到的非电量直接转换为电量的器件。温度(temperature)是反映物体分子热运动的一个物理参数,它是表示物体冷热程度的物理量。温度的测量只能通过物
8、体的某些物理性质随温度变化的参数来加以间接的测量,而用来测温度的物体的物理性质应当是温度的单值,连续函数,而且复合性要好,由此可知温度传感器(temperature sensor)是感受温度并将温度转换为相应的电信号输出传感器。光纤测温传感器是用光纤来测量温度的。有两种方法可实现。一是利用被测表面辐射能随温度的变化而变化的特点;利用光纤将辐射能量传输到热敏元件上,经过转换再变成可供纪录和显示的电信号。这种方法独特之处就是可以远距离测量;另外一种方法是利用光在光导纤维内传输的相位随温度参数的改变而改变的特点,光信号的相位随温度的变化是由于光纤材料的尺寸和折射率都随温度改变而引起的。我们知道利用适
9、当的仪器检出光纤中光信号相位的变化就可以测量温度。由于应变或压力也会改变光导纤维的传输特性,使光信号相位变化,基于同一机理也可检测应变和压力。对于单模光纤,检测相位变化的基本系统是马赫曾德来干涉仪,在仪器中,来自信号光纤的光与一稳定的参考光来混合,由于信号光纤受被测参数的影响,其传播的光信号相位发生变化,因此两光束产生干涉。原理上,用一适当的相位检测器可以检测小的变化,用条纹计数器可以检测大的变化,参考光束按应用状态不同可以经过或不经过频移,光的频移适常用布勒格盒完成。一个主要难度就是光的偏振面经过光纤后散射,这样,有的因参考光束和信号光束正交偏振而观察不到干涉条纹。光纤温度传感器是一种极灵敏
10、的仪器,若参考光路平稳的话,则可测出几分之一摄氏温度变化,同时由于光纤传感器不受电磁辐射的影响,使用于电噪声环境中(如电力线、电器铁路和电气机械中)能避免产生火花,使用于油罐和易爆炸的气体中(如煤矿和石化工业)。光纤绝缘材料做成,具有很好的电气绝缘性能,光纤电流传感器的吸引力在于它有可能取代现有电子系统中庞大昂贵的电流互感器,并且有很快的频响。目前,国际上继续深入研究传感的理论技术,解决实用化问题,发展新原理的光纤传感原理。其原理示意图如下。入射光波出射光波入射光波的特征参量振幅,相位,偏振态,效率等外界因素:温度、压力、电场、位移光纤光波传播的介质 图 光纤传感原理 例如由于传感器用于实际测
11、量的主要一个问题就是长时间漂移效应,单一光纤传感器无法通用于多参数多变量的测量,因此,国外就这些都进行着大量的研究。 在本次设计中,首先我们要探讨的是光纤传感器原理,就是光源的光经过光纤调制区,在调制区内外界被测参数与进入调制区的光相互作用,使光的光学性质如光的强度、波长(颜色)、频率、相位、偏振态等发生变化,成为被调制的信号光,再经过光纤传入光探测器,光纤传感器和传感型光纤传感器,传光型中光纤仅作为传播光的介质,而传感型光纤传感器是利用对外界信息具在敏感能力和检测功能的光纤作为传感元件,将“传”和“感”合为一体的传感器。我们所要研究的是半导体吸收型光纤温度传感器是利用半导体材料的光吸收与温度
12、的关系,做成透射式光纤温度传感器。半导体材料吸收边的波长g(T)随温度增加而向较长波长位移;选择适当的半导体发光二极管LED,使其光谱范围正好落在吸收边的区域,这样,透过半导体材料的光强随温度T的增加而减小,其中传感探头的内部结构是由两根光纤之间夹放一块半导体薄片,套入一根细的不锈钢之中固紧。我们这次采用的传感器材料的半导体采用碲化镉和砷化镓,具体的有关此系统是怎样达到实际的可操作性将在后序中运用推导的方法来证明。本设计从光纤的基础入手,在光纤通信的基础上,阐明光纤的导光原理。然后去探索传感器的一些基本常识。再把二者结合起来探讨光纤传感器定义分类和工作原理。由于本次设计的是光纤温度传感器的设计
13、,因此,我们主要弄清当测量对象为温度时的一系列要做的工作和注意事项。了解半导体吸收型光纤温度传感器的基本结构和工作原理,在已有了光纤温度传感器设计的原则上检查所设计的光纤温度传感器的不足,从而对传感器的驱动电路和接受电路的方案进行改进,从而达到理想的效果。1.光纤的基础知识介绍11光纤的结构光纤是由中心的纤芯和外围的包层组成的同轴圆柱形石英细丝。纤芯的折射率比包层稍高,损耗比包层更低,光能量主要在纤芯传输。包层为光的传输提供反射面和光隔离,并起一定的机械保护作用。设纤芯和包层的折射率分别为和;光能量在光纤中传输的必要条件是,纤芯和包层的相对折射率差=(-)/ ,其典型值,单模光纤为 0.3一0
14、.6,多模光纤为1一2。越大,把光能量束缚在纤芯的能力越强。 图1.1 实用光纤三种基本类型(a)突变型(SI)多模光纤(b)渐变型(GI)多模光纤(c)单模(SM)光纤作为信息传输波导、实用光纤有多模和单模两种基本类型。图1.1示出光线在纤芯中传播1.2光纤传输原理1.2.1传输条件为简单和直观起见,以突变型光纤交轴(子午)光线为例,用光线光学方法说明光纤传输条件,如图1.2所示、光线在光纤端面以不同角度从空气入射到纤芯(),此时不同相应的光线将发生反射或折射。实际上存在一个临界角,当时,相应的光线将折射进入包层并逐渐消失,如光线3。因此,只有在半锥角为的圆锥内入射的光线才能在光纤中传播。定
15、义临界角的正弦为数值孔径NA(Numerical Aperture),技定义和斯奈尔(Snell)定律: NAsin=cos sin=sin (1.2)设=1简单计算得到NA= (1.3)式中=(-)/为纤芯与包层相对折射率差。设=1%,=1.5,得到NA=0.21或= 图1.2光纤传输条件 (a)不同入射角的光线(b)的光线NA表示光纤接收和传输光的能力NA(或)越大,光纤接收光的能力越强,从光源到光纤的耦合效率越高。对无损耗光纤,在内的入射光都能在光纤中传输。 NA越大,纤芯对光能量的束缚越强,光纤抗弯曲性能越好,但NA越大,经光纤传输后产生的信号畸变越大,因而限制了信息传输容量。所以至根
16、据使用场合,选择适当的NA。突变型光纤的信号畸变大,这是由于不同入射角的光线经光纤传输后时间延迟不同而产生的。由图1.2(b)可入射角为的光线在长度为L(0A)的光纤中传输,所经历的路程为L(OB),在不大的条件下其时间延迟为 (1.4)式中c为光速。由式(1.2)得到最大入射角()和最小入射角(=0)的光线间时间延迟差(信号畸变)为 (1.5) 结果表明,突变型光纤的信号畸变取决于NA。设NA0.20, =1.5由式(1.5)得到44ns带宽约相当于10MHzkm1.3光纤的温度特性光纤的损耗可用光纤的衰减系数来描述,而光纤的衰减系数与光纤通信系统的工作境有直接关系,也就是它受温度的影响而增
17、加,尤其表现在低温区域使光纤衰减系数增加的主要原因,是光纤的微弯损耗相弯曲损耗。光纤因温度变化产生微弯损耗是由于热胀冷缩所造成由物理学知道,构成光纤的二氧化硅(Si)的热膨胀系数很小,在温度降低时几乎不收缩而光纤在成缆过程中必须经过涂覆和加上一些其他构件,涂覆材料及其他构件的膨胀系数较大,当温度降低时,收缩比较严重所以当温度变化时,材料的膨胀系数不同,将使光纤产生微弯。尤其表现在低温区 光纤的附加损耗与温度之间的变化曲线,如图1-3所示从图中看出,随着温度的降低,光纤的附加损耗逐渐增加,当温度阵至55左右,附加损耗急剧增加 图1.3光纤附加损耗与温度之间的变化曲线1.4光纤的机械特性光纤的机械
18、特性主要包括耐侧压力、抗拉、弯曲以及扭纹性能等。使用者最关心的是抗拉强度。人们对玻璃的印象是最容易断裂或破碎。实际上从SiO的键力来看石英玻璃的理论抗拉强度非常高。根据有关资料,刚拉出来没有表面缺陷的石英光纤能有700kg以上的抗拉强度。这个强度比钢还大得多。按照这个强度,一根l25直径的石英光纤应能承受8kg以上的拉力。但是实际上远远达不到这个水平。这是由于光纤难免存在一些微小的伤痕,这些伤痕主要是石英包皮管伤痕、缺陷,制棒过程及拉丝过程中污染,空气中的杂质对新生光纤表面的沾污以及裸光纤被其他物体碰伤等。这样当光纤受到张力时,应力就会集中在伤痕处,到一定程度,光纤就会断裂。为了保证光纤有足够
19、的抗拉强度,在实际制作中,采取相应的措施。特别是对刚刚成形的光纤立即进行一次涂覆,填补了光纤的微小裂纹有效地阻止了这些裂纹的扩展,大大地增强了光纤的强度。对光纤的涂覆材料也报有讲究,而且进行多次涂覆保护,以免受到外界尘埃和水份的污染以及机械损伤。在实际使用中,也采取了各种防潮措施以免水份进入而降低光纤的抗拉强度和增大光纤损耗。目前一般光纤的抗拉强度为600一800g。国标GB977l一88在常规单模光纤机械特性有关栏目中规定,机械强度筛选试验在拉丝涂覆后进行。其目的是通过筛选,以保证套塑和成缆工艺的顺利进行。当然,复绕张力大些,使用的安全感会强些。但复绕张力也不是越大越好。复绕张力越大,给光纤
20、造成的损伤也越大留下的隐患也就越大。一般情况下,松套用的紫外固化光纤筛选张力为400克左右,而用硅材脂作一次涂覆的光纤的筛选张力还可更小些。海缆和光纤制导所用光纤要求非常苛刻,连续复绕张力达1.7kg以上。.传感器的基本概念.传感器的定义与组成关于传感器的定义至今尚无一个比较全面的定义。不过,对以下提法学者们似乎不持异议,传感器(Transducer或Sensor)有时亦被称为换能器、变换器、变送器或探测器、其主要特征是能感知和检测某一形态的信息、并特其转换成另一形态的信息。因此、传感器是指那些对被测对象的某一确定的信息具有感受(或响应)与检出功能,并使之按照一走规律转换成与之对应的有用输出信
21、号的元器件戎装置。当然这里的信息应包括电量非电量。在不少场合,人们将传感器定义为敏感于待测非电量并可将它转换成与之对应的电信号的元件、器件或装置的总称。当然,将非电量转换为电信号并不是唯一的形式。例如。可将一种形式的非电量转换成另一种形式的非电量(如将力转换成位移等)另外从发展的眼光束看将非电量转换成光信号或许吏为有利。 此外,人们从其功能出发,形象地将传感器定义为那些能够取代甚至超出人的“五官”。具有视觉、听觉、触发、嗅觉和味觉等功能的元器件或装置。这里所说的“超出”是因为传感器不仅可应用于人无法忍受的高温、高压、辐射等恶劣环境还可以检测出人类“五官”不能感知的各种信息(如微弱的滋、电、离子
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 毕业设计 论文 光纤 温度传感器 研制 开发

链接地址:https://www.31ppt.com/p-3977696.html