第五章光纤传感器.ppt
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1、1,光纤传感器FOS(Fiber Optical Sensor)是20世纪70年代发展起来的一种基于光导纤维的新型传感器。它是光纤和光通信技术迅速发展的产物,它与以电为基础的传感器有本质区别。光纤传感器用光作为敏感信息的载体,用光纤作为传递敏感信息的媒质。因此,它同时具有光纤及光学测量的特点。电绝缘;抗电磁干扰 高电压大电流,强磁场噪声,强辐射;非侵入性;高灵敏度;容易实现对被测信号的远距离监控。测量物理量:位移、速度、加速度、液位、应变、压力、流量、振动、温度、电流、电压、磁场等,第六节光纤传感器,2,各种装饰性光导纤维,3,发光二极管产生多种颜色的光线,通过光导纤维传导到东方明珠球体的表面
2、。在计算机控制下,可产生动态图案。,上海东方明珠,4,一、光导纤维导光的基本原理 光是一种电磁波,一般采用波动理论来分析导光的基本原理,然而根据光学理论指出:在尺寸远大于波长而折射率变化缓慢的空间,可以用“光线”即几何光学的方法来分析光波的传播现象,这对于光纤中的多模光纤是完全适用的。为此,采用几何光学的方法来分析。,1、斯乃尔定理(Snells Law)当光由光密物质(折射率大)入射至光疏物质时发生折射,其折射角大于入射角,即n1n2时,ri。,可见,入射角i增大时,折射角r也随之增大,且始终ri。,n1、n2、r、i之间的数学关系为,n1sini=n2sinr,5,当ii0并继续增大时,r
3、90,这时便发生全反射现象,其出射光不再折射而全部反射回来。,式中:i0临界角,i0=arcsin(n2/n1),sini0=n2/n1,sinrsin901,当r=90时,i仍90,此时,出射光线沿界面传播,称为临界状态。这时有,6,2、光纤结构光纤呈圆柱形,它由玻璃纤维芯(纤芯)和玻璃包皮(包层)两个同心圆柱的双层结构以及护套组成。,纤芯位于光纤的中心部位,光主要在这里传输。纤心折射率n1比包层折射率n2稍大些两层之间形成良好的光学界面,光线在这个界面上反射传播。,7,光的全反射实验,8,3、光纤导光原理及数值孔径NA入射光线AB与纤维轴线OO相交角为i,入射后折射(折射角为j)至纤芯与包
4、层界面C点,与C点界面法线DE成k角,并由界面折射至包层,CK与DE夹角为r。则,n0sini=n1sinj n1sink=n2sinr sini=(n1/n0)sinj sink=(n2/n1)sinr 因j=90k 所以,n0为入射光线AB所在空间的折射率,一般为空气,故n01,nl为纤芯折射率,n2为包层折射率。当n0=1时,9,上式sini0为“数值孔径”NA(NumericalAperture)。由于n1与n2相差较小,即n1+n22n1,故又可因式分解为,=(n1-n2)/n1称为相对折射率差,当r=90的临界状态时,i=i0,当rNA,iarcsin NA,光线消失。结论:arc
5、sinNA是一临界角,凡入射角iarcsinNA的光线进入光纤都不能传播而在包层消失;相反,只有入射角iarcsinNA的光线才可进入光纤被全反射传播。,当r=90时,当r90时,光线发生全反射,则,sini0=NA i0=arcsin NA,ii0=arcsin NA,10,4、光纤的主要参数,(1)传播损耗光纤纤芯材料和包层物质的吸收、散射、畸变,以及光纤弯曲处的辐射损耗等,它表示光强度相对衰减与光纤长度的关系。(2)光纤模式是光波沿光纤传播的途径和方式。单模光纤和多模光纤(3)色散表征光纤传输特性的一个重要参数,在光纤通讯中反映传输带宽,影响通讯信息的容量和质量。多模色散;材料色散和波导
6、结构色散。(4)光纤强度,材料纯度、结构状态、擦伤等有关。,11,二、光纤传感器结构原理及分类1、光纤传感器结构原理以电为基础的传统传感器是一种把测量的状态转变为可测的电信号的装置。见图(a)。光纤传感器是一种把被测量的状态转变为可测的光信号的装置。见图(b)。,可见,光纤传感器与以电为基础的传统传感器相比较,在测量原理上有本质的差别。传统传感器是以机电测量为基础,而光纤传感器则以光学测量为基础。,12,光是一种电磁波,其波长从极远红外的lmm到极远紫外线的10nm。它的物理作用和生物化学作用主要因其中的电场而引起。因此,讨论光的敏感测量必须考虑光的电矢量E的振动,即A电场E的振幅矢量;光波的
7、振动频率;光相位;t光的传播时间。可见,只要使光的强度、偏振态(矢量A的方向)、频率和相位等参量之一随被测量状态的变化而变化,或受被测量调制,那么,通过对光的强度调制、偏振调制、频率调制或相位调制等进行解调,获得所需要的被测量的信息。,光纤传感器光学测量基本原理,13,传感器,光学现象,被测量,光纤,分类,干涉型,相位调制光线传感器,干涉(磁致伸缩)干涉(电致伸缩)Sagnac效应光弹效应干涉,电流、磁场电场、电压角速度振动、压力、加速度、位移温度,SM、PMSM、PMSM、PMSM、PMSM、PM,aaaaa,非干涉型,强度调制光纤温度传感器,遮光板遮断光路半导体透射率的变化荧光辐射、黑体辐
8、射光纤微弯损耗振动膜或液晶的反射气体分子吸收光纤漏泄膜,温度、振动、压力、加速度、位移温度温度振动、压力、加速度、位移振动、压力、位移气体浓度液位,MMMMMMSMMMMMMM,bbbbbbb,偏振调制光纤温度传感器,法拉第效应泡克尔斯效应双折射变化光弹效应,电流、磁场电场、电压、温度振动、压力、加速度、位移,SMMMSMMM,b,abbb,频率调制光纤温度传感器,多普勒效应受激喇曼散射光致发光,速度、流速、振动、加速度气体浓度温度,MMMMMM,cbb,注:MM多模;SM单模;PM偏振保持;a,b,c功能型、非功能型、拾光型,2、光纤传感器的分类,14,(1)按光纤在传感器中的作用 功能型、
9、非功能型和拾光型三类。1)功能型(全光纤型)光纤传感器 FF(Function Fibre Optil Sensor)光纤在其中不仅是导光媒质,而且也是敏感元件,光在光纤内受被测量调制。此类传感器的优点是结构紧凑、灵敏度高。但是,它须用特殊光纤和先进的检测技术。因此,成本高,其典型例子如光纤陀螺、光纤水听器等。,15,2)非功能型(或称传光型)光纤传感器 NFF(Non-Function Fibre Optil Sensor)光纤仅起导光作用,光照在非光纤型敏感元件上受被测量调制。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。目前
10、,已实用化或尚在研制中的光纤传感器,大都是非功能型的。,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。,16,(2)根据光受被测对象的调制形式 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、
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