基于光纤系统的流量压力等参数的测量研究-电子技术专业毕业设计-毕业论文.doc
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1、基于光纤系统的流量压力等参数的测量研究 电子技术专业毕业设计 毕业论文摘 要流量是工业控制中与生产中的一个重要参数。随着现代工业迅速发展,人们对流量测量的要求越来越高,促使流量测量方法和测量计有了迅速发展。但测量对象的复杂性,决定了流量测量仪表在在应用技术上的复杂性。光纤光栅传感器是一种能测量多种参数的传感器,涡街流量计是20世纪70年代以来发展比较迅速的一种流量测量方式,它具有结构简单、量程宽、测量准确等诸多特点,正日益成为流量测量的主要方式之一,涡街流量计有着广泛的应用范围和发展空间。本课题将光纤光栅传感理论与涡街流量测量基本理论相结合,设计了一种新型的流量测量装置。本文主要通过对光纤光栅
2、传感器原理,涡街流量传感器原理分析,设计一整套的光纤光栅涡街流量传感器,其设计包括光源选择,探测器设计,信号分离滤波器。分析传感器的测量方法,与其他传感器进行比较,将参数进行分析。关键词:光纤,光纤光栅传感器,流量测量,涡街流量传感器。AbstractFlow of industrial control and production is one of the important parameters. With the rapid development of modern industry, people on the flow measurement demand is higher a
3、nd higher, prompting the flow measurement methods and gauge has been expanding rapidly. But the complexity of measuring objects, decide the flow measurement instruments in the complexity of the application technology.Optical fiber Bragg grating sensor is a kind of various parameters can measure the
4、sensor, vortex flow meter is since 1970s, one of the most rapid development flow measurement way, it has simple structure, range wide, measurement accuracy many characteristics, such as flow measurement is increasingly becoming one of the main ways, vortex flow meter has a wide range of applications
5、 and development space.This subject will fiber grating sensor vortex flow measurement theory and combining the basic theory, design a kind of new type of flow measurement device. This paper mainly through the principle of fiber grating sensor, vortex flow sensor principle analysis, design a set of f
6、iber grating vortex flow sensor, its design including light source selection, detector design, signal separation filter. Analysis of the sensor with other sensors measuring method of comparison analysis, the parameter.Keywords: optical fiber,Bragg grating sensor, flow measurement, vortex flow sensor
7、.目 录摘要IAbstractII目 录I第1章绪论11.1引言11.2研究背景11.3研究现状21.4光纤传感器的分类231.5研究目的意义及内容4第2章光纤光栅涡街流量传感原理62.1引言62.2光纤传感器的组成和基本原理62.3光纤光栅传感器基本光学性质72.3.1光纤布喇格光栅传感器主要技术参量82.3.2长周期光纤光栅92.4涡街流量传感器原理102.5光纤光栅式涡街流量传感器原理112.5.1光纤光栅涡街流量传感器光路测量原理132.5.2检测系统构成及实现132.5.3光纤光栅涡街流量传感器光电信号转换原理142.5.4光电探测器原理142.6光纤损耗机理152.7本章小结16第
8、3章流量测量方法研究以及参数分析173.1引言173.2工业计量中常用的几种流量计173.3涡街流量传感器193.4实验及参数分析233.4.1实验条件及装置233.4.2可能引起的误差253.5本章小结25第4章光栅光纤涡街传感器系统设计274.1引言274.2总体设计图274.3旋涡发生体284.4光纤的选择与放置294.5光电探测器314.6光源选择324.7涡街流量信号处理电路设计324.7.1信号分离滤波器原理与设计334.7.2前置放大电路364.8本章小结36第5章总结与展望375.1总结375.2展望38参考文献41致谢42第1章绪论1.1引言现代科学技术的迅猛发展,使人类社会
9、从高度工业化向信息化转变。在信息化时代,人类将主要依靠对信息资源的开发及其变换、传输和处理进行社会活动。传感器是感知、获取、检测和转变信息的窗口,处于研究对象与传输处理系统的接口位置,被比喻为电子计算机实现电脑智能化的“五官”。光纤测量技术是伴随着光导纤维和光纤通信技术发展而形成的一种应用领域。光纤测量技术具有抗电磁干扰、灵敏度高、安全可靠、耐腐蚀、可进行分布式测量等诸多优点,成为国际上发展最快的高科技应用技术之一,其应用领域已涉及到军事、公共安全、工农业生产等重要领域,并将继续扩大其应用范围。光纤测量技术是伴随着光导纤维和光纤通信技术发展而形成的一种应用领域。光纤测量技术具有抗电磁干扰、灵敏
10、度高、安全可靠、耐腐蚀、可进行分布式测量等诸多优点,成为国际上发展最快的高科技应用技术之一,其应用领域已涉及到军事、公共安全、工农业生产等重要领域,并将继续扩大其应用范围。光纤分布式测量是伴随着光时域反射技术而发展起来的。最近十几年里,产生了一系列分布式测量系统,并在多个领域得以逐步应用。目前这项技术已经成为光纤测量技术中的热点技术之一。光纤传感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,是许多经济、军事强国争相研究的高新技术,它可广泛应用于国民经济的各个领域和国防军事领域。在航天(飞机及航天器各部位压力测量、温度测量、陀螺等)、航海(声纳等)、石油开采(液面高度、流量测
11、量、二相流中空隙度的测量)、电力传输(高压输电网的电流测量、电压测量)、核工业(放射剂量测量、原子能发电站泄漏剂量监测)、医疗(血液流速测量、血压及心音测量)、科学研究(地球自转,敏感蒙皮)等众多领域都得到了广泛的应用。光纤传感器的传感灵敏度要比传统传感器高许多倍,具有高灵敏度、耐腐蚀、抗干扰、体积小等优点,可以检测温度、压力、角位移、电压、电流、声音和磁场等多种物理量。1.2研究背景光纤是70年代为光通信而发展的一种新型材料,它主要是用玻璃预制棒拉丝成纤维,外直径仅100150m,他与其他材料相比,有许多独特的性能。光纤的第一特性是有良好的传光性能。它对光波的损耗目前可低到0.2dB/,甚至
12、更低。第二特性是频带宽,这事因为光纤传输的是光,而光的频率特别高,现在所用的光频率在Hz的范围里,他比微波高5个数量级。第三特性是它本身是一个敏感元件,级光在光纤中传输是,光的特性入振幅、相位、偏振态等将随检测对象发生变化而相应变化。光纤同其他材料相比还有点绝缘性能好,不受电磁干扰,无火花,能在依然、易爆的环境中使用。基于光纤的传光特性,人们开始将待测的量和光纤内的导光联系起来,1977年美国海军研究所开始执行光纤传感系统计划,从此以后光纤传感器在全世界的许多实验室里出现。仅从70年代中期到80年代中期的近十年时间里,光纤传感器已达到近百种,他在国防军事部门、科研部门以及制造业、能源工业、医学
13、、化学和日常消费部门都得到了实际应用。1977年美国海军研究所主持了光纤传感器系统,它主要研究方向是水声器、磁强计和其他水下检测有关设备。现代数字光线控制系统,此计划是采用光纤译码的光线传感器系统代替直升机驾驶员得控制。1980年美国开始研究,1984年进行飞行试验,最终将实现用光纤的液压传动系统代替电源。1989年,W.W.Morey等人在研究紫外光侧面写入光敏光栅技术的同时,首次对光纤光栅的温度和应变传感特性进行了研究,得到光栅反射波长温度和应变的灵敏度分别为和。1993年,M.G.Xu等人分析了光纤光栅在受到各向均匀压力时的传感特性,发现波长随压力变化的灵敏度为1。.1.3研究现状世界上
14、光纤传感领域的发展可分为两大方向:原理性研究与应用开发。随着光纤技术的日趋成熟,对光纤传感器实用化的开发成为整个领域发展的热点和关键。由于光纤传感技术并未如光纤通信技术那样迅速地获得产业化,许多关键技术仍然停留在实验室样机阶段,距商业化有一定的距离,因此光纤传感技术的原理性研究仍处于相当重要的位置。由于很多光纤传感器的开发是以取代当前已相当成熟,可靠性和成本已得到公认,并已经被广泛采用的传统机电传感系统为目的,所以尽管这些光纤传感器具有如电磁绝缘、高灵敏度、易复用等诸多优势,其市场渗透所面临的困难和挑战是可想而知的。光纤传感技术的出现与光导纤维和光纤通信技术的发展是分不开的,是一种崭新的传感技
15、术。光纤传感器是以光纤为材料的传感器。从里到外分别是纤芯、包层、涂覆保护层和护套。光纤的主体是纤芯和包层,涂覆保护层和护套起到隔离杂光和提高光纤强度的作用。多股光导纤维做成的光缆可用于通信,它的传导性能良好,传输信息容量大,一条通路可同时容纳数十人通话;可以同时传送数十套电视节目,供自由选看。光导纤维内窥镜可导入心脏和脑室,测量心脏中的血压、血液中氧的饱和度、体温等。用光导纤维连接的激光手术刀已在临床应用,并可用作光敏法治癌。传统电缆线在测量和控制领域中具有抗干扰能力差、传输损耗大、通信速率不高等局限性,光纤相比于传统电缆线具 有显著的优点。综述了光纤在核试验、激光等强电磁干扰和辐射中的应用,
16、表明了光纤传输系统能够很好地解决电缆线在信号传输过程中遇到的问题。分析了光纤传输系统的发展现状,特别对模拟信号光纤传输系统进行了详细的论述,指出需 要研制发展简单、实用、低成本的光纤传输系统模块,以推进光纤传输在测量和控制系统的广泛应用。1.4光纤传感器的分类光纤传感器分为功能型、非功能型和拾光型三大类。1)功能型(全光纤型)光纤传感器利用对外界信息具有敏感能力和检测能力的光纤(或特殊光纤)作传感元件,将“传”和“感”合为一体的传感器。光纤不仅起传光作用,而且还利用光纤在外界因素(弯曲、相变)的作用下,其光学特性(光强、相位、偏振态等)的变化来实现“传”和“感”的功能。因此,传感器中光纤是连续
17、的。由于光纤连续,增加其长度,可提高灵敏度2。2)非功能型(或称传光型)光纤传感器光纤仅起导光作用,只“传”不“感”,对外界信息的“感觉”功能依靠其他物理性质的功能元件完成。光纤不连续。此类光纤传感器无需特殊光纤及其他特殊技术,比较容易实现,成本低。但灵敏度也较低,用于对灵敏度要求不太高的场合。 3)拾光型光纤传感器用光纤作为探头,接收由被测对象辐射的光或被其反射、散射的光。其典型例子如光纤激光多普勒速度计、辐射式光纤温度传感器等。根据光受被测对象的调制形式形式:强度调制型、偏振调制、频率调制、相位调制。1)强度调制型光纤传感器 是一种利用被测对象的变化引起敏感元件的折射率、吸收或反射等参数的
18、变化,而导致光强度变化来实现敏感测量的传感器。有利用光纤的微弯损耗;各物质的吸收特性;振动膜或液晶的反射光强度的变化;物质因各种粒子射线或化学、机械的激励而发光的现象;以及物质的荧光辐射或光路的遮断等来构成压力、振动、温度、位移、气体等各种强度调制型光纤传感器。优点:结构简单、容易实现,成本低。缺点:受光源强度波动和连接器损耗变化等影响较大。2)偏振调制光纤传感器是一种利用光偏振态变化来传递被测对象信息的传感器。有利用光在磁场中媒质内传播的法拉第效应做成的电流、磁场传感器;利用光在电场中的压电晶体内传播的泡尔效应做成的电场、电压传感器;利用物质的光弹效应构成的压力、振动或声传感器;以及利用光纤
19、的双折射性构成温度、压力、振动等传感器。这类传感器可以避免光源强度变化的影啊,因此灵敏度高。3)频率调制光纤传感器 是一种利用单色光射到被测物体上反射回来的光的频率发生变化来进行监测的传感器。有利用运动物体反射光和散射光的多普勒效应的光纤速度、流速、振动、压力、加速度传感器;利用物质受强光照射时的喇曼散射构成的测量气体浓度或监测大气污染的气体传感器;以及利用光致发光的温度传感器等。4)相位调制传感器 其基本原理是利用被测对象对敏感元件的作用,使敏感元件的折射率或传播常数发生变化,而导致光的相位变化,使两束单色光所产生的干涉条纹发生变化,通过检测干涉条纹的变化量来确定光的相位变化量,从而得到被测
20、对象的信息。通常有利用光弹效应的声、压力或振动传感器;利用磁致伸缩效应的电流、磁场传感器;利用电致伸缩的电场、电压传感器以及利用光纤赛格纳克(Sagnac)效应的旋转角速度传感器(光纤陀螺)等。这类传感器的灵敏度很高。但由于须用特殊光纤及高精度检测系统,因此成本高9。1.5研究目的意义及内容流量测量是研究物质量变的科学,质和量的互变规律是事物联系与发展的基本规律,因此,其测量对象已不限于传统意义上的管道流体,凡是需要掌握流体流动的地方都有流量测量的问题。工业生产过程是流量测量与仪表应用的一大领域,流量与温度、压力和物位一起统称为过程控制中的四大参数,人们通过这些参数对生产过程进行监视与控制。对
21、流体流量进行正却测量和调节是保证生产过程安全经济运行、提高产品质量、降低物质消耗、提高经济效益、实现科学管理的基础。在整个过程检测仪表中,流量仪表的产值约占1/51/4。在能源计量中,使用了大量的流量计,例如石油工业,从石油开采、储运、炼制直到贸易销售,任何一个环节都离不开流量计。能源计量用流量计往往跟企业的效益有直接的联系,是进行贸易结算的依据,进行能源的科学管理、提高经济效益的重要手段。流量测量是一门复杂、多样的技术,这不仅由于测量精确度的要求越来越高,而且测量对象复杂多样。如流体种类有气体、液体、混相流体,流体工况有从高温到极低温的温度范围,从高压到低压的压力范围,既有低黏度的液体,也有
22、黏度非常高的液体,而流量范围更是悬殊,微小流量只有每小时数毫升,而大流量可能每秒就达数万立方米。而脉动流、多相流更增加了流量测量的复杂性。另一方面,这种复杂性和多样性促进了人们对流量测量仪表的应用研究。本课题的内容是研究新型的涡街流量信号检测方式光纤检测方式,设计了相应的流量检测系统,主要工作包括: 1.分析光纤光栅涡街流量传感器的工作原理2.比较以往的流量测量方式,基于光纤系统进行改进3.进行光纤光栅涡街流量传感器系统设计4.研究流量参数的特性及其分析5.对全文进行总结,并展望。第2章光纤光栅涡街流量传感原理2.1引言光纤传感技术是伴随着光导纤维和光通讯技术的发展而逐步形成的,是上世纪70年
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