基于光纤布拉格光栅的实时测温系统的设计.doc
《基于光纤布拉格光栅的实时测温系统的设计.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《基于光纤布拉格光栅的实时测温系统的设计.doc(33页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、目 录摘 要IAbstractII第1章 绪论11.1 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5第2章 光纤光栅传感理论62.1 光纤光栅的基本原理62.1.1 光纤光栅的基本光学性能62.1.2 光纤光栅的传感原理82.2 光纤光栅的传感灵敏度92.2.1 应变灵敏度92.2.2 温度灵敏度10第3章 光纤光栅解调方法113.1 光纤光栅的解调概念113.2 光纤光纤传感系统解调方法介绍113.2.1 光谱仪检测法113.2.2 非平衡马赫-曾德干涉仪跟踪法123.2.3 匹
2、配光栅法123.2.4 可调谐窄带光源解调法133.2.5 线性边带滤波解调法143.2.6 可调谐法布里珀罗腔法14第4章 实验系统164.1 光纤光栅测温系统的总体架构164.2 光路部分174.2.1 ASE宽带光源174.2.2光纤耦合器184.3 信号处理电路部分184.3.1 ADC与DAC电路设计184.3.2 高速数字信号处理电路设计194.4 参考光纤光栅的标定234.5 服务器端软件设计23第5章 系统测试265.1 测试过程及数据26结论28致谢29参考文献30摘 要 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
3、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,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。关键字:布拉格光栅; F-P滤波器;DS
4、P;测温AbstractThe method of the fiber grating wavelength demodulation is fiber bragg grating temperature measurement system based on F-P filter .Optical part ,signal processing, temperature control part, local display , alarm output and server communication management software and so on were included
5、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 were displayed by the computer through the RS232 serial port or Ethernet interface connected the system to the
6、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 to the control module through the serial port, and communicate with control module and other related module
7、s 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.Keywords: Bragg grating; F-P filter; temperature 第1章 绪论1.1 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
8、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
9、(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。涂敷层包层纤芯2b2a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
10、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
11、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
12、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
13、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
14、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
15、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。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,于是产生了光纤传感技术。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
16、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。 入射光波入射光波的特征参量外界因素出射光波图1-2 光纤传感原理图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,外界参量的变化会引起光纤光栅折射率的变化,从而引起光纤光栅的反射或透射峰波长的变化,这就是光纤光栅传感器的基本工作原理。传统的光纤传感器绝大部分都是光强型和干涉型的。光强型光纤传感器的信息读取是测量光强大小,因此光源起伏、光纤弯曲损耗、连接损耗和探测器老化等因素会影响测量精度。干涉型光纤传感的信息读取是观察干涉
17、条纹的变化,这就要求干涉条纹清晰,而要使干涉条纹清晰就必须要求两路干涉光的光强相等,从而使光纤光路的灵活性和连接的方便性等优点大打折扣。而且它是一种过程传感器而不是状态传感器,因此必须要有一个固定的参考点,这样就给光纤传感器的应用带来了难度。根据光纤光栅的特性,可以利用光纤光纤制成用于检测应力/应变、温度等诸多参量的光纤光栅传感器和各种光纤传感器网络。与传统的电学传感器相比,它具有一般光纤传感器所具备的所有优点。此外,因为自身的特点,光纤光栅传感器也具有普通光纤传感器无法具备的优点:1、光纤光栅传感器是一种波长调制型光纤传感器,它的传感过程是通过外界参量对光栅中心波长的调制来获取传感信息,这样
18、可以避免光纤光栅传感器中各种光强起伏对测量精度引起的干扰。2、由于光纤光栅传感器是一种波长调制型光纤传感器,所以其测量信号不受光纤弯曲损耗、连接损耗和探测器老化等因素的影响。3、因为光纤光栅对应力/应变和温度的双重敏感性,利用光纤光栅可以制作应力/应变和温度同时测量的双参量传感器。4、避免了一般干涉型传感器中相位测量的不清晰和对固有参考点的需要,结合波分复用(WDM)和时分复用(TDM)技术,每根光纤中可以设置多个光纤光栅构成分布式的传感点,便于空间组网,分辨精度高,光纤光栅传感器具有波长编码的特点,它更便于构成分布式传感器网络,可以再大范围内对多点同时进行测量。5、光纤光栅很容易的埋入或嵌入
19、到被测材料中并对其内部的应变和温度进行高分辨率和大范围地测量,光纤光栅传感器被认为是实现光纤灵巧结构地理想器件。6、光纤光栅输出的是绝对波长量(它具有内在的波长度量刻度),可以作为绝对量的测量。7、利用复合结构光纤光栅的特殊光谱特性,可以制备多参数智能传感元件等。8、光纤具有非传导性,所以对被测介质影响小,又具有抗腐蚀、抗电磁干扰的特点,适合在煤气附近、电站、核设施、矿井下、油田以及油罐周围等恶劣、高危险环境中工作。因此,基于以上的优点,自1989年首次报道将光纤光栅用作传感器以来,光纤光栅传感受到了世界范围的广泛重视,并且已经取得了持续和快速地发展。利用掩埋或贴附技术把光纤光栅复合到各种建筑
20、或器件中,可以对被测体的各种参量如应变、温度、应力、老化、裂变等进行大面积的实时综合测量、诊断和控制。1.3.2 光纤传感技术在实际中的应用光纤Bragg光栅传感器已经应用在民用工程结构、航空航天业、船舶航运业、石油化工业、电力工业、核工业、医学等方面。此外,光纤Bragg光栅还应用在加速器、水声器、形变检测、腐蚀探测器、身份和物品的识别系统等。总之,光纤Bragg光栅传感器的应用是一个方兴未艾的领域,有着非常广阔的发展前景。第2章 光纤光栅传感理论2.1 光纤光栅的基本原理2.1.1 光纤光栅的基本光学性能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
21、变化),即当激光通过增敏过的光纤时,光纤纤芯的折射率将随激光光强的空间分布发生相应的变化,其变化的大小与光强成线性关系,并且能够永久的保存下来。根据制作方法的不同,不同的曝光条件,不同类型的光纤可以产生多种不同折射率分布的光纤光栅。当一束光经过光纤布拉格光栅时,满足布拉格光栅波长条件的就会被反射回来,为满足布拉格光栅波长条件的光波就会透射过去。如图2-1和2-2所示。入射光波入射光波的特征参量折射变化部分透射光图2-1 光纤布拉格光栅的基本结构nn1(z)-L/2L/2O图2-2 光纤布拉格光栅的折射率分布对于光纤光栅来说,其基本光学参数对于我们研究光纤传感来说是非常重要的。光纤光栅的基本光学
22、参数有:反射率、透射率、光栅方程、反射带宽等。利用耦合模理论对周期性光栅进行分析,可得到光纤光栅的反射率R和透射率T的表达式如下: (2-1)当 (2-2) 当 (2-3)在上式中,L是光栅的长度,K为耦合系数,为模传播常数,为光栅周期,为等效折射率,为自由空间工作波长P为一个整数 (2-4) (2-5)当波长匹配时,即=0时,R取最大值,对于一阶场,P=1, (2-6)对于单模光纤为 (2-7)由波长匹配条件 ,可以推出布拉格方程 (2-8)再由反射带宽的定义:可以求出两个的值,并进一步给出Bragg反射半值带宽 (2-9)上面我们给出了光纤Bragg光栅的反射率R,Bragg波长和线宽等几
- 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:
- 基于 光纤 布拉格 光栅 实时 测温 系统 设计
链接地址:https://www.31ppt.com/p-4138642.html