基于光纤布拉格光栅的实时测温系统的设计论文毕业论文(设计)word格式.doc
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1、河南机电高等专科学校毕业设计论文论文题目:基于光纤布拉格光栅的实时测温系统的设计系 部 专 业 班 级 学生姓名 学 号 指导教师 2012年05月 1 日 目录摘要IAbstractII第1章 绪论1引言11.2光纤光栅的诞生极其分类11.3光纤光栅传感技术的特点和应用31.3.1 光纤布拉格光栅传感技术的特点31.3.2 光纤传感技术在实际中的应用4第2章 光纤光栅传感理论52.1 光纤光栅的基本原理52.1.1 光纤光栅的基本光学性能52.1.2 光纤光栅的传感原理72.2 光纤光栅的传感灵敏度82.2.1 应变灵敏度822.2温度灵敏度9第3章 光纤光栅解调方法93.1 光纤光栅的解调
2、概念93.2 光纤光纤传感系统解调方法介绍103.2.1光谱仪检测法103.2.2 非平衡马赫-曾德干涉仪跟踪法103.2.3 匹配光栅法113.2.4 可调谐窄带光源解调法113.2.5 线性边带滤波解调法123.2.6 可调谐法布里珀罗腔法12第4章 实验系统134.1 光纤光栅测温系统的总体架构134.2 光路部分144.2.1ASE宽带光源144.2.2 光纤耦合器154.3 信号处理电路部分154.3.1 ADC与DAC电路设计154.3.2 高速数字信号处理电路设计174.4 参考光纤光栅的标定204.5 服务器端软件设计21第5章 系统测试235.1 测试过程及数据23结论25致
3、谢26参考文献27摘要光纤布拉格光栅(FBG)自1978年出现以来,由于其良好的滤波特性和灵敏的温度、应变响应,已经在光纤通信、传感和测量等领域取得了广泛应用。光纤光栅传感器除了具有一般光纤传感器的优点外,其突出特性是:被测信号是波长编码的,并且方便利用时分、波分复用技术实现对多种传感量(应力、温度、强磁场等)的准分布式多点测量。如何对光纤光栅的波长编码信号进行解调是实现光纤光栅传感器应用的关键技术之一。 本文首先概括介绍了光纤光栅的诞生与发展、光纤光栅传感器的原理与应用、光纤布拉格光栅传感解调的国内外现状。分析了光纤光栅温度和应变传感机理,并讨论了光纤光栅温度应变交叉敏感问题。接着,对目前国
4、内外已经研究过的光纤光栅传感系统波长解调方法进行了简单的归纳和分析。 本文对光纤光栅波长的解调方法是基于F-P滤波器解调的光纤光栅测温系统。本系统主要包括光路部分、信号处理部分、恒温控制部分、通信部分、本地显示和报警输出部分和服务器通信管理软件等。根据光纤光栅的中心波长的计算方法设计了相应的硬件电路,设计了本系统的相关软件程序,对光纤光栅的波长进行解调,并且转换成温度显示在液晶上面,或者通过RS232串口或以太网接口和计算机相连,将测量的结果由计算机显示出来。 本系统的高速数字信号处理电路部分采用的高性能浮点DSP处理芯片,实现采集数据的实时运算处理,将处理后的结果信息通过串口发送至控制模块,
5、再通过GPIO接口对控制模块等相关模块进行通信。 系统搭建完成后,进行了对系统性能的测试,检验系统测量温度的准确度,其中包含两个方面:一是对系统解调光栅波长准确度的验证;二是对系统温度定标准确度的验证。经检验,本文得出的实验结果有一定的实用价值。对FBG传感器的使用和推广具有重要的实际意义。关键字:布拉格光栅;波长编码;、F-P滤波器;DSP;测温Abstract Since fiber Bragg grating came out in 1978,it has been widely applied because of its good filtering character and se
6、nsitive to temperature and strain response in the field of fiber communication ,sensor ,measure ,etc. Fiber Bragg grating sensors have the character which the common fiber sensors have. Furthermore their prominent character is that the measuring signal is wavelength encoding , they achieve avriety o
7、f sensing by using quasi-distributed multi-point measurement conveniently. How to demodulate the wavelength encoding signal is one of the key technologies for the application of fiber grating sensors. Firstly, the naissance and development of fiber grating, the principle and application of fiber gra
8、ting sensors, the actuality of wavelength demodulation At home and abroad were introduced in the paper. It analyzed the fiber grating temperature and strain sensing mechanism and discusses the cross sensitivity of fiber grating temperature-strain . Then ,it carried on the simple conclusion and analy
9、sis about fiber bragg grating sensor wavelength demodulation system which has been researched by domestic and foreign . The method of the fiber grating wavelength demodulation is fiber bragg grating temperature measurement system based on F-P filter .Optical part ,signal processing, temperature cont
10、rol part, local display , alarm output and server communication management software and so on were included in this system .The hardware and software program were designed according to the center wavelength of fiber grating, the tesults of FBG wavelength demodulation were displayed on the LCD or wer
11、e displayed by the computer through the RS232 serial port or Ethernet interface connected the system to the computer. The floating point DSP processing with high-performance chip was used in the high-speed digital signal processing, and address the results of the information which was processed sent
12、 to the control module through the serial port, and communicate with control module and other related modules through the GPIO interface. We tested the performance of the system ,testing system, the accuracy of measuring temperature after the system built, which includes two aspects: First ,the veri
13、fication of accuracy of grating wavelength demodulated by system; second, the verification of accuracy of system temperature calibration .Upon examination, This experinmental results obtained by this paper have some practical value.Keywords: Bragg grating; wavelength encoding; F-P filter; temperatur
14、e 第1章 绪论引言光纤布拉格光栅(Fiber Bragg grating),简称光纤光栅(FBG)具有波长调制、分辨率高、抗电磁干扰、重复性好以及可进行批量生产等特性点,光纤光栅技术正成为当前传感器领域研究的一大热点。光纤光栅传感器具有体积小、损耗低、灵敏度高、抗电磁干扰、点绝缘性好、带宽大。并能多点分布式测量等优点,已应用于桥梁、矿井、隧道、大坝、建筑物、舰船系统、海洋、航空、医学领域,电力系统等,并取得了许多成果。20世纪70年代以来,光纤光栅传感器取得了飞速的发展。由于其独特的优点,决定了光纤光栅可在某些特殊条件下的测量工作,比起常规检测技术来具有更多的优势,是传感技术发展的一个主导方
15、向。光纤传感技术代表了新一代传感器的发展趋势。1.2光纤光栅的诞生极其分类 光纤的基本结构十分简单,如图1-1所示。光纤是一种玻璃丝,其材料是石英(二氧化硅),是通信网络的优良传输介质,因此在通信系统中得到了广泛的应用。光纤是一种纤芯折射率高的同轴圆柱形电介质波导,折射率的差异引起全内反射,以致使得光纤在纤芯内传播。图1-1 光纤结构图 纤芯和包层的折射率差并不需要很大,实际上。只要大约1%就可以了。在光纤包层的外围,还有一些用于保护光纤的层面的结构,即图中的涂覆层。 光纤光栅是利用光纤材料的光敏性(外界入射光子和纤芯内锗离子相互作用引起折射率的永久性的变化),通过紫外光曝光的方法将入射光相干
16、场图样写入纤芯,使得在纤芯内产生沿纤芯轴向的折射率呈周期性变化,从而形成永久性空间的相位光栅,其作用实质上是在纤芯内形成一个窄带的滤波器或反射镜,利用这一特性可制造出许多性能独特的光纤器件,例如光纤反馈腔就是利用光纤光栅的窄带高反射率特征制造出来的,光纤激光器是利用掺饵光纤等为增益介质;外腔反射器利用光纤光栅作为激光二极管,光纤光栅还可以构成可调谐激光二极管;利用光纤光栅可构成Michelson干涉仪型Mach-Zehnder干涉仪和Febry-Peort干涉仪型的光纤滤波器。利用闪耀光纤光栅可以制成光纤平坦滤波器;利用非均匀光纤光栅可以制成光纤色散补偿器等。此外,利用光纤光栅还可以制成光纤传
17、感器和各种传感网,用于检测应力、应变、温度等诸多参量。这些器件具有反射带宽范围大、附加损耗小、体积小,易与光纤耦合,可与其它光器件兼容成一体,不受环境尘埃影响等一系列优异性能。光纤光栅是近年来发展最为迅速、应用最为广泛的光纤无源器件之一。光纤光栅作为优良的传感及通信器件始源于1987年,当时加拿大渥太华通信研究中心的K.O.Hill等人首次在掺锗石英光纤中发现光纤的光敏效应,并采用驻波写入法制成世界上第一根光纤光栅。十余年后,在1989年美国联合技术研究中心的G.Meltz等人以准分子激光泵浦的可调谐倍频染料激光器输出的244nm波长的紫外光干涉条纹侧面照射纤芯掺锗的光纤,将任意工作波长的位相
18、光栅写进了纤芯形成光纤芯内部布拉格光栅,使光纤光栅的制作技术实现了突破性的进展。1993年,K.O.Hill等人提出的相位掩膜制法使光纤光栅的制造技术得到重大发展。使得光纤光栅灵活的制造大批量的生产成为可能,光纤光栅器件逐步走向实用化。光纤光栅是近几年发展最快的光纤无源器件之一,它的出现将可能在光纤技术以及众多相关领域中引起的一场新的技术革命。该项技术促进了全光纤通信技术的发展,而且在光纤传感领域另辟了新的重要分支-光纤光栅传感。光纤光栅分为很多种类,按结构的空间周期分布是否均匀可分为周期性光栅和非周期性光栅两类,均匀周期光纤光栅分为光纤布拉格光栅、相移光纤光栅、莫尔光纤光栅、切指光纤光栅和超
19、结构光纤光栅。周期性结构器件制造简单,其特性受到限制;非周期机构制造困难,其特性容易满足各种要求。从功能上可分为滤波性光栅和色散补偿的波矢方向、空间周期分布及周期大小,光纤光栅可分为四种基本类型,即光纤布拉格光栅、闪耀光纤光栅、啁啾光纤光栅、长周期光纤光栅。光纤布拉格光栅(FBG)是最早发展出来的光纤光栅,也是应用最广泛的光纤光栅。光纤布拉格光栅的折射率呈固定的周期性调制分布,即调制深度与光栅周期均为常数,光栅波矢方向与光纤轴线方向一致。该类光纤光栅在通信和传感领域均有广泛的应用。近年来,光纤光栅的制作方法得到了人们的广泛研究并发展了多种制作方法,目前制作光纤光栅的方法主要有全息成栅法、相位掩
20、膜法和干涉法。目前制作光纤光栅使用最为广泛的方法是相位掩膜法,这种方法大大降低了制作光纤光栅的复杂性,而且不需要高相干性的紫外光源。随着光纤光栅制造技术的不断成熟和完善,其应用的成果日益增多,从光纤通信、光纤传感到光计算和光信息处理的整个领域都将由于光纤光栅的实用化而发生革命性的变化,光纤光栅技术是光纤技术中继掺铒光纤技术应用中的传统设计思想,并使全光纤器件的研制和集成成为可能,从而为人们梦寐以求进入全光信息时代带来了无限生机和希望。1.3光纤光栅传感技术的特点和应用1.3.1 光纤布拉格光栅传感技术的特点 光纤传感技术是伴随着光导纤维和光通信技术的发展而逐步形成的。由于光纤传感技术中的传感与
21、传输信号都是光信号,而并不是传统的电信号,因而光纤传感技术具有许多独特的优点,如具有抗电磁干扰能力强、适合高电压场所、能远离传输信号、电绝缘性好、灵敏度高、耐腐蚀、安全可靠、可构成光纤传感网等诸多优点,它在航天、航海、电力传输、石油开采、核工业、医疗、科学研究等众多领域都有广阔的应用前景。在光通信系统中,光纤被用作远距离传输光波信号的媒质。很明显,在这类应用中,光纤易受外界环境因素影响,如温度、压力、电磁场等外界条件的变化,将引起光纤光波参数发生变化,如引起光强、相位、频率、偏振、波长等的变化。因此,人们发现如果能够测出光波参数的变化,就可以得到导致光波参数变化的各种物理量的大小,于是产生了光
22、纤传感技术。图1-2 光纤传感原理图 光纤光栅传感器的关键技术主要包括对光栅中心反射波长移动的探测与解调、对温度和应力/应变的交叉敏感测试以及多个光纤光栅传感器的复用等。光纤传感技术是利用光纤光栅对光栅对某些物理量的敏感特性,将外界物理量转换成可以测量的信号的技术,即由于光波在光纤中传播时表征光波的特征参量(振幅、相位、波长等)因外界因素(如温度、压力、应变、磁场等)的作用而直接或间接发生变化,从而可将光纤用作传感元件来探测各种物理量,其示意图见图1-2. 光纤光栅传感器是利用光波波长的变化来探测外界物理量的。光纤光栅的反射或透射峰的波长与光栅的折射率调制周期以及纤芯折射率有关,外界参量的变化
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