光纤布拉格光栅温度传感器响应.docx
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1、1 绪论11.1 研究目的及意义11.2光纤光栅发展历史21.3光纤光栅传感的优点31.4光纤光栅传感的发展和应用情况 41.5 存在的问题61.6 论文的主要内容及工作 72. 光纤光栅的简介82.1光纤光栅的分类82.2光纤光栅高温传感器的圭寸装工艺研究 102.2.1 现有封装工艺分析102.2.2光纤光栅高温传感器的封装工艺 122.3光纤光栅制作技术132.3.1 干涉写入法132.3.2逐点写入法142.3.3组合写入法143. 光纤布拉格光栅传感原理163.1 光纤光栅传感原理 163.2光纤布拉格光栅耦合模理论 173.2.1 光纤布拉格光栅特性 173.2.2耦合模理论261
2、93.3光纤布拉格光栅温度传感原理28243.4 FBG温度传感器的响应时间 263.4光纤布拉格光栅解调技术293.4.1 非平衡M-Z光纤干涉仪法293.4.2可调谐光纤F-P滤波法303.4.3 匹配光栅法314. 系统的设计33第I页共n页4.1 光纤光栅温度传感系统334.2高温测试的分析334.3 FBG温度传感器响应时间的测试 344.4 实验仿真355 结论42参考文献43致谢45第II 页共n页1 绪论1.1研究目的及意义光纤传感技术是伴随着光导纤维及光纤通信技术发展而迅速发展起来的一种以光 为载体、光纤为媒质、感知和传输外界信号(被测量)的新型传感技术。光纤布拉格光 栅是用
3、光纤布拉格光栅(FBG)作敏感元件的功能型光纤传感器,以其抗电磁干扰、灵 敏度高、体积小等优点,越来越广泛应用于传感器领域。将其埋入材料或者结构,以通 过光纤布拉格光栅传感器的传感特性监测内部的物理变化如应变、温度、压力,进行全 面有效的在线实时监测,增加对材料制造过程中以及工作期间的状态透明度。与传统的 传感器相比,光纤光栅传感器具有自己独特的优点 :1传感头结构简单、体积小、重量轻、外形可变,可测量结构内部的应力、应变及 结构损伤等,稳定性、重复性好;2易与光纤连接、低损耗、光谱特性好、可靠性高;3具有非传导性,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 恶劣环境中工作;4轻
4、巧柔软,可以在一根光纤中写入多个光栅,构成传感阵列,与波分复用和时分 复用系统相结合,实现分布式传感;5光纤光栅传感器不受光源的光强波动、光纤连接及祸合损耗、以及光波偏振态的 变化等因素的影响,有较强的抗干扰能力;6高灵敏度、高分辨力。正是由于这些独特的优点,使得光纤布拉格光栅已成为目前最具有发展前途,最具 有代表性的光纤无源器件之一,其应用领域也日渐扩展。温度传感是光纤布拉格光栅传感器最重要的应用之一。光纤布拉格光栅反射波长的漂移量是其在温度传感理论中的重要参数。作为温度传感元件,人们希望光纤布拉格光 栅具有大的温度灵敏度,以期获得高的温度分辨率。然而,由于光纤光栅材料的热光系 数和热膨胀系
5、数都较小,光纤光栅的温度灵敏度非常低,并且裸光栅本身易损坏,这些 问题严重影响着光纤光栅在传感领域的应用。并且,光纤布拉格传感器在进行高温测试 时能测量的温度有所局限,不能满足目前某些特定领域的测量。因此,为了解决这些问 题,本课题着重对用光纤布拉格传感器应用到高温测试以及光纤布拉格温度传感器响应时间测试进行研究。1.2光纤光栅发展历史1978年,加拿大渥太华通信研究中心的 K. O. Hill等人首次观察到掺锗光纤中因 光诱导产生光栅的效应。他们使用488nm氩离子激光照射掺锗的光纤,在光纤中产生驻 波干涉条纹,制成纤芯折射率沿轴向周期性分布的光纤光栅。在掺锗的单模光纤中,行 波场通过光纤端
6、面的反射在光纤中形成一个驻波场,光纤中形成了持久的周期性折射率改变,与写入光驻波场空间分布相同的,这种折射率的周期性变化形成了一个光纤布拉 格光栅(Fiber Bragg grating,FBG)。用这种方法制作的反射滤波器的反射率可以达到接 近100%的饱和值,对温度和应力都很敏感,开辟了光纤光栅传感器研究与应用的新领 域。此后,由于写入效率低等原因,其进展缓慢。1981年,加拿大McMaster大学D. K . W. Lam等人研究了掺锗石英光纤折射率 变化与照射激光功率之间的关系。研究结果显示掺锗石英光纤的光敏现象可能是双光子 过程,折射率变化与激光器功率平方成正比,用244nrn的光源
7、代替488nm的光源,光纤的敏感性可能成倍提高。1989年,美国联合技术研究中心的 G Meltz等人发明了紫外光侧面写入光敏光栅 的技术,首次利用244nmKrF准分子激光器,采用双光束侧面全息干涉法研制成功Bragg光纤光栅滤波器。这不仅有效地提高了光纤光栅的写入效率,而且还可以通过改变两束 相干光的夹角对光纤光栅波长进行调控,光纤光栅的实用化向前迈了一大步。1993年,K. O. Hill等人提出了位相掩模写入技术和逐点写入法,极大地放宽了 对写入光源相干性的要求,重复性好,使光纤光栅的制作更加灵活,光栅的批量生产也 成为可能。同年,董亮等人还提出了在线成栅法,在光纤拉制过程中对光纤逐点
8、写入形成光栅。 这免去了光纤光栅制作时剥去光纤涂覆层的工序,适于大规模制作高反射率、窄线宽的 光纤光栅。1993年1月,K. L . Williams等人在研究光纤对紫外光的敏感性时发现, 掺Ge/B光纤对紫外光具有更好的光敏性。同年6月,AT&T贝尔实验室的P.J. Lemaire 等人提出了载氢的方法来提高光纤的光敏性。这种方法适用于掺锗、掺磷光纤,现已成 为制作光纤光栅的重要步骤。1994年6月,R Kashyap等人利用线性阶跃啁啾相位模 板研制成功线性啁啾光纤光栅,它由N段均匀光栅组成。这种方法的关键是利用电子束 曝光设备制作阶跃啁啾相位模板,然后利用离子倍频激光器和相位模板在光敏光
9、纤上制作啁啾光纤光栅。1994年12月,Eggleton等人利用振幅模板在光纤上刻出取样光栅。 这种光栅利用空间上的取样在频谱中造成多个反射峰,可制作多信道器件。1996年,董亮等人研制出包层掺杂稀土元素具有光敏性的光纤,较好地解决了常规光栅的短波损耗 问题,为光栅的宽带化开辟了道路。此后,世界各国对光纤光栅及其应用的研究迅速开 展起来。光纤光栅的制作及光纤光敏化技术不断取得新的进展,其制作技术也不断提高 和完善。随着研究的不断深入,光纤光栅的优良特性也逐步展现出来, 如成本低,稳定性好, 体积小,抗电磁干扰性好,感应信息被波长编码等,尤其传感器本身就是由光纤制作而 成,便于与光纤结合,使得全
10、光纤化的一维光子集成测控系统成为可能。光纤光栅的研 制成功,成为继掺杂光纤放大器技术之后,光纤领域的又一重大突破01.3光纤光栅传感的优点与传统的传感器相比,光纤光栅传感具有很多独特的优点:1抗电磁干扰,电绝缘,本质安全。由于光纤传感器是利用光波传输信息,而光纤 又是电绝缘的传输媒质,因而不怕强电磁干扰,也不影响外界的电磁场,并且安全可靠。 这些特性使其在各种大型机电、石油化工、冶金高压、强电磁干扰、易燃、易爆的环境 中能方便有效的传感。2耐腐蚀。由于光纤表面的涂覆层是由高分子材料组成,忍耐环境中酸碱等化学成 分的能力强,适合于智能结构的长期健康监测。3测量精度高。光纤传感器采用光测量的技术手
11、段,一般为微米量级,采用4波长调制技术,分辨率可达到波长尺度的纳米量级,利用光纤和光波干涉技术使光纤传感器 的灵敏度优于一般的传感器。其中,有的已有理论证明,有的已经通过实验验证,如测 量水声、加速度、辐射、温度、磁场等物理量的光纤传感器。4结构简单,体积小,重量轻,耗能少。光纤传感器都基于光在传感器中的传播机 理进行工作,因而与其他传感器相比耗能相对较少。5外形可变。光纤遵循 Hook定律,在弹性范围内,光纤受到外力发生弯曲时纤芯 轴内部分受到压缩作用,芯轴外部分受到拉伸作用。外力消失后,由于弹性作用,光纤 能自动恢复原状。光纤可挠的优点使其可制成外形各异、尺寸不同的各种光纤传感器。 这有利
12、于航空、航天以及狭窄空间的应用。6测量对象广泛。可以采用很相近的技术基础构成测量不同物理量的传感器,这些物理量包括压力、温度、加速度、位移、液位、流量、电流、辐射等。7传输频带较宽。通常系统的调制带宽为载波频率的百分之几,光波的频率较传统 的位于射频段或者微波段的频率高出几个数量级,因而其带宽有巨大的提高,便于实现 时分或者频分多路复用,可进行大容量信息的实时测量,使大型结构的健康监测成为可 能。8便于复用,便于成网。能够用一根光纤测量结构上空间多点或者无限多自由度的 参数分布,是传统的机械类、电子类、微电子类等分立型器件无法实现的功能,是传感 技术的新发展。光纤传感器可很方便的与计算机和光纤
13、传输系统相连,有利于与现有光 通信网络组成遥测网和光纤传感网。1.4光纤光栅传感的发展和应用情况温度、压力、应变等参数是光纤传感器能够直接传感测量的基本物理量,同时也是 其它各物理量传感的基础,即其它各种物理量的传感都是以光纤传感器对应变、压力、 及温度的感知为基础而衍生出来的。自光纤传感器产生以来,即获得了广泛的应用,按 照光纤传感器应用的领域划分,光纤传感器可应用于:地球动力学、航天器及船舶、民 用工程结构、电力工业、医学、化学测量、军用监控及告警技术、智能结构及机器人等 领域中5-15。1. 在民用工程结构中的应用民用工程的结构监测是光纤传感器应用最活跃的领域。力学参量的测量对于桥梁、
14、矿井、隧道、大坝、建筑物等的维护和正常工作与否的监测是非常重要的。通过测量上 述结构的应变分布,可以预知结构局部的载荷及正常与否。光纤传感器可以贴在结构的 表面或预先埋入结构中,对结构同时进行健康检测、冲击检测、形状控制和振动阻尼检 测等,以监视结构的缺陷情况。另外,多个光纤传感器可以串接成一个传感网络,对结 构进行准分布式检测,也可以用计算机对传感信号进行远程控制。1993年Raymond M . Measures等人首先开始了光纤光栅传感器在桥梁的实际监测 应用。加拿大卡尔加里市建造的 Beddington Trail大桥采用了三种预应力筋:传统钢筋, 碳纤复合拉索(Carbon Fibe
15、r Composite Cabel)碳纤拉杆(Carbon Fiber Leadline Rod)。为 了完成三种预应力筋的性能对比分析,Raymond M. Measures等人在这些预应力筋上布 置了光纤光栅传感器,实现结构应力状态的长期监测。1996年,Davis. M . A .在美国新墨西哥拉斯克鲁塞斯市的I-10桥安装了 60个FBG光纤传感器,成功地实现了对桥梁 的动态响应的测量,从而可以监视动态载荷引起的结构退化和损伤,了解桥梁的交通状 况的长期变化。1998年佛蒙特大学的研究小组在 Waterbury的一座67米的钢构架大桥 上安装了结构健康监测系统,测量数据传输到中心计算机
16、分析并可从互联网获取分析结 果。2002年Kunzler Marley等人为美国波特兰市I-84高速公路研制了光纤光栅交通监测 系统,2003年又推出了第二代交通检测系统。在欧洲,1997年Nellen P. M .等人在瑞士温特图尔的Storck大桥的碳纤拉索上同 时粘贴了光纤传感器和电阻应变计,该系统连续运作了几年。2001年GebremichaelYM .等在挪威的长度为346m的钢架公路桥通过空分复用和波分复用FBG传感器,构建了一个实时静态和动态监测系统。同年 Magne Sylvain等在法国工业部的支持下,在 波尔多地区的Saint-Jean大桥贴装了 14个波分复用的光纤光栅张
17、力计和光纤光栅温度 计,监测系统经受住了寒暑季节的变化的考验。2002年Hofmarm. D, Habel, W等人对柏 林Lehrter Bahnhof预应力铁路桥的应变和倾度进行了测量。2在航空航天领域的应用航空航天业是一个使用传感器密集的地方,为了监测一架飞行器的压力、温度、振 动、燃料液位、起落架状态、机翼和方向舵的位置等,所需传感器非常多,而且对传感 器的尺寸和重量要求非常严格。使用先进的抗疲劳、重量轻、强度高的复合材料是制造 航空航天结构的一个必然趋势。如在复合材料的制造过程中埋入尺寸小、重量轻、灵敏 度高的光纤光栅传感器,就可实现对飞行器在运行过程中的实时健康监测和性能监视, 这
18、可以减少飞行器重量、缩短检查时间、降低维护成本,从而改善其性能。因此,航空 航天业对光纤光栅传感技术非常重视,仅波音公司就注册了好几个光纤光栅传感器的专 利。东京大学的Kbaashima等人将40pe细径光纤光栅埋入卫星表面的复合材料中,来 监测卫星表面的破损情况,他们在应用前对复合材料进行了拉伸试验,试验证明细径光 纤光栅不会影响复合材料的坚固性。3在石油工业的应用石油化工属于易燃易爆的领域,在油气管道、储油罐和油气井等地方应用电类传感 器存在很大的不安全因素。高温操作和长期稳定性的要求也限制了电类传感器在石油化 工中的应用。永久连续的油田井下监测有利于油田的管理、优化和发展,光纤光栅传感
19、器因其抗电磁干扰、耐高温、长期稳定并且抗高辐射非常适合用于井下传感。Nellne等人通过力学传递机制将液体压力转变成光纤光栅的应变,制成光纤光栅液体压力传感器和光纤光栅温度传感器来监测油井内部的油压和温度变化。4.在地球动力学中的应用在地震检测等地球动力学领域中,地表骤变等现象的原理及其危险性的估定和预测 是非常复杂的,而火山区的应力和温度变化是目前为止能够揭示火山活动性及其关键活 动范围演变的最有效手段。光纤传感器在这一领域中的应用主要是在岩石变形、垂直震 波的检测以及作为地形检波器和光学地震仪等方面。活动区的应变通常包含静态和动态两种,静态应变(包括由火山产生的静态变形等)一般都定位于与地
20、质变形源很近的距离; 而以震源的震波为代表的动态应变则能够在与震源较远的地球周边环境中检测到。为了得到相当准确的震源或火山源的位置,更好地描述源区的几何形状和演变情况,需要使 用密集排列的应力应变测量仪。光纤传感器是能实现远距离和密集排列复用传感的宽 带、高网络化传感器,符合地震检测等的要求,因此它在地球动力学领域中无疑具有较 大的潜在用途。5在电力工业中的应用光纤传感器因不受电磁场干扰、可实现长距离、低损耗传输,已成为电力工业应用 的理想选择。电线的载重量、变压器绕线的温度、大电流等都可利用光纤传感器进行测 量。在自然环境中,由大雪等对电线施加的过量的压力可能会引发危险,因此需要在线 检测电
21、线的压力情况,特别是对于那些不易检测到的山区电线。光纤传感器可测电线的 载重量,其原理为把载重量的变化转化为紧贴电线的金属板所受应力的变化,这一应力 变化被粘于金属板上的光纤传感器探测到。这就是利用光纤传感器实现远距离恶劣环境 下测量的实例。在这种情况下,相邻光纤传感器的间距较大,故不需快速调制和解调。 此外,最近还报道了由两个550111n波段的光纤和解调用的光谱仪所组成的传感器,成 功地测量了高压变压器的绕线温度,在较大温度范围内的测量精度为土C。1.5存在的问题光纤光栅传感器的应用是一个方兴未艾的领域,有着广阔的发展。迄今为止,已有 的光纤光栅传感技术还存在着以下的不足:1现有的光纤光栅
22、传感器都是针对特定结构特殊加工制造的,用于传感的光纤光栅 往往对多种信号敏感,其中最重要的是温度与其他测量分量的交叉敏感,这就需要设置 相应的温度补偿装置或采用单一敏感的调制解调技术。2信号解调:实验中一般采用光谱分析仪,但它价格昂贵、体积大,尤其是不能输 出与被测物理量成正比的电信号,因此在实用中必须开发出高效低成本的信号解调系 统。3. 封装后的光纤光栅传感器的传感机理还需要进一步研究,尽最大可能的提高封装 的光纤光栅传感器传感的灵敏度系数。4光纤光栅传感器常在动态系统中应用,对其动态响应特性的研究是很重要的一方 面,但目前尚无人进行研究。5光源:光纤光栅传感器需用大功率宽带光源或可调谐光
23、源:目前一般采用的侧面 发光二极管(ELED)功率较低,而激光二极管(LD)的带宽则较窄。6.波分复用、时分复用的多路传感器阵列研究:实现多参数、多变量同时测量的智 能化遥测是发展的重点。7进一步完善现有的光栅写入方法和封装技术,发展新的写入方法,尤其是啁啾光 栅的写入方法,降低光纤光栅的成本,提高其使用寿命。1.6论文的主要内容及工作本论文对光纤布拉格光栅温度传感器响应时间测试系统设计进行研究。1查阅资料了解光纤传感技术的发展现状;2. 掌握光纤布拉格传感器的原理和测试方法;3选择合理的设计方案,实现利用光纤布拉格传感器进行高温测试的设计;4. 合理的设计温度传感系统结构,温度测试范围 10
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