光纤传感器论文—毕业论文.doc
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1、光纤传感器原理与应用摘要介绍了光纤传感器的基本构成及原理,综述了近年来光纤传感器技术的应用和发展,对光纤传感技术的研究发展方向进行了展望。 光纤传感器随着光纤通信技术的实用化有了迅速发展,且以体积小、重量轻、检测分辨率高、灵敏度高、测温范围宽、保密性好、抗电磁干扰能力强、抗腐蚀性强等明显优于传统传感器的特点,其应用范围深入至国防军事、航天航空、土木工程、电力、能源、环保、医学等。现如今光纤传感器已经能够对温度、压力、温度、振动、电流、电压、磁场等物理量进行测定,发展空间相当广阔。 关键词:光纤传感器 光纤通信 应用范围 发展 目 录一、引言 4二、光导纤维的结构与分类 4三、光纤传感器的原理
2、5 2、光纤的传光原理 5 3、光纤传感器基本原理 5四、光纤传感器在检测技术中的应用 6 1、光纤传感器用于检测的基本结构 6 2、光纤传感器对位移、振动频率和转速的测量7 1光纤传感器测量位移 7 2光纤传感器测量振动频率 7 3光纤传感器测量速度 7五、总结 8一、引言光纤传感器技术是伴随着光导纤维和光纤通信技术发展而形成的一门崭新的传感技术。光纤传感器的传感灵敏度要比传统传感器高许多倍,而且它可以在高电压、大噪声、高温、强腐蚀性等很多特殊情况下正常工作,还可以与光纤遥感、遥测技术配合,形成光纤遥感系统和光线遥测系统。光纤传感技术是许多经济、军事强国争相研究的高新技术,它可以应用于国民经
3、济的很多领域。光(导)纤(维)是20世纪70年代的重要发明之一,它与激光器、半导体探测器一起构成了新的光学技术,创造了光电子学的新天地。光纤的出现产生了光纤通信技术,特别是光纤在有线通信方面的优势越来越突出,它为人类21世纪的通信基础信息高速公路奠定了基础,为多媒体通信提供了实现的必需条件。由于光纤具有许多新的特性,所以不仅在通信方面,在传感器等方面也获得了应用。二、光导纤维的结构与分类光导纤维,简称光纤,光纤是用光透射率高的电介质(如石英、玻璃、塑料等)构成的光通路。光线的结构如图1所示,图1 图2它由折射率n1较大(光密介质)的纤芯,和折射率n2较小(光疏介质)的包层构成的双层同心圆结构。
4、如图2光纤是一种多层介质结构的对称圆柱体,是用比头发丝还细的石英玻璃丝制成的,包括纤芯、包层和涂敷层, 光纤的导光能力取决于纤芯和包层的性质,机械强度取决于塑料保护外套。它的外形与结构(如图3)纤芯材料的主体是二氧化硅,里面掺入很微量的其他材料(如二氧化锗、五氧化二磷),掺杂其他材料的目的是为了提高材料的光折射率。纤芯的直径是575m。纤芯外面为包层,可以是一层、二层或者(内外包层)更多层结构,总直径为100200m。包层的材料一般用二氧化硅,为了降低包层对光的折射率,也可掺入其他微量元素。外层材料对光纤起保护作用,并增加机械强度;外层加装不同颜色的塑料套管,除起保护作用外,还可以方便的辨认不
5、同的光纤型号。图3 图4光纤传感器的基本组成:光纤传感器主要包括光导纤维、光源、光探测器三个重要部件。光源 分为相干光源(各种激光器)和非相干光源(白炽光、发光二极管)。实际中,一般要求光源的尺寸小、发光面积大、波长合适、足够亮、稳定性好、噪声小、寿命长、安装方便等。光探测器 包括光敏二极管、光敏三极管、光电倍增管、光电池等。光探测器在光纤传感器中有着十分重要的地位,它的灵敏度、带宽等参数将直接影响传感器的总体性能。三、 光纤传感器的原理当光线由光密媒质(折射率n1)射入光疏媒质(折射率n2,n1n2)时,若入射角大于等于临界角sin1(n2/n1),在媒质界面上会发生全反射现象(如图1)。光
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