传感器课件9光纤传感器d.ppt
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1、,第九章 光纤传感器,上一页,下一页,返 回,9.1 光纤传感器基础9.2 光调制与解调技术9.3 光纤传感器实例,各种装饰性光导纤维,光纤传感器外形,9.1 光纤传感器基础,光纤波导简称光纤,是用透光率高的电介质(石英、玻璃、塑料等)构成的光通路。由圆柱形内芯和包层组成,而且内芯的折射率n1略大于包层的折射率n2。通常直径为几微米到几百微米,9.1.1 光纤波导原理,光纤的结构,光的反射、折射,当一束光线以一定的入射角1从介质1射到与介质2的分界面上时,一部分能量反射回原介质;另一部分能量则透过分界面,在另一介质内继续传播。,斯乃尔定理,当光由光密物质出射至光疏物质时,发生折射,(a)折射角
2、r大于入射角i:(b)临界状态入射角i0:(c)全反射:,上一页,下一页,返 回,光纤导光,上一页,下一页,返 回,n0为入射光AB所在空间的折射率,一般为空气n01,则:,上一页,下一页,返 回,当r=90的临界状态时,对应的入射角为:,Sin i0定义为“数值孔径”NA(Numerical Aperture),相对折射率差,arcsinNA是一个临界角,i arcsinNA时,光线进入光纤后在包层消失;i arcsinNA时,光线进入光纤后才可以被全反射传播。,上一页,下一页,返 回,其中:,光在光纤中的全反射,光的全反射实验,数值孔径(NA),NA反映纤芯接收光量的多少,标志光纤集光性能
3、。意义:无论光源发射功率有多大,只有2i0张角之内的光功率能被光纤接受传播。大的数值孔径:光纤的集光性能强。但数值孔径太大,光信号畸变也越严重。,上一页,下一页,返 回,光纤按折射率变化类型分类,按纤芯到包层折射率变化:阶跃折射率光纤 渐变折射率光纤,光纤模式,光纤模式:光波沿光导纤维传播的途径和方式。以不同角度入射的光线在(n1和n2)界面上的反射次数是不同的。光纤传输的光波,可以分解为沿纵轴向传播和沿横切向传播的两种平面波成分。后者在纤芯和包层的界面上会产生全反射。当它在横向往返一次的相位变化为2的整数倍时,将形成驻波。形成驻波的光线组称为模。在光导纤维中传播模式很多对信息的传输是不利的,
4、导致合成信号的畸变,因此我们希望模式数量较少为好。,上一页,下一页,返 回,单模光纤:V2.405 普通单模光纤:n1-n2/n1310-3 r=24m多模光纤:r=2560m 包层半径b125 m,光纤传输模的总数:,r为光纤半径,为光波波长。希望小则r不能太大,且n2与n1之差要小,光纤内光传播的模式数量用归一化频率表示为,9.1.2 光纤的特性,损耗原因:光纤纤芯材料的吸收、散射,光纤弯曲处的辐射损耗等的影响。,传播损耗(单位为dB/km),式中,L 光纤长度(km);P0光纤输出端光强;Pi光纤输入端光强。,上一页,下一页,返 回,1.损耗,2.色散,色散就是输入脉冲在光纤中传输过程时
5、,由于光波的群速度不同而出现的脉冲展宽现象。它使信号脉冲畸变。限制了光纤的传输带宽。(1)材料色散:同一材料的折射率随光波长的变化而变化,这是光信号中各波长分量的光的群速度不同而引起的色散;(2)波导色散:由于波导材料的结构不同,某一波导模式的传播常数随着信号角频率的变化而引起的色散,也称结构色散(3)多模色散:在多模光纤中,由于各个模式在同一角频率下的传播常数不同,群速度不同而产生的色散。,传输距离越长,色散现象越严重。,9.1.3 光纤传感器的分类,光纤传感器是通过对光纤内传输的光进行调制,使传输光的强度、相位、频率或偏振等特性发生变化,再通过对被调制的光信号进行检测,从而得出相应被测量的
6、传感器。光纤传感器一般可分为两大类:功能型FF和非功能型NF 功能型FF:利用光纤本身的特性,把光纤作为敏感元件。所以也称传感型光纤传感器,或全光纤传感器。非功能型:利用其他敏感元件感受被测量的变化,光纤仅做为光的传输介质。所以也称为传光型传感器或混合型传感器。,a类:功能型FFb类:非功能型NFC类:拾光型NF,上一页,下一页,返 回,(a)功能型(全光纤型)光纤传感器,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。优点:结构紧凑、灵敏度高。缺点:须用特殊光纤,成本高,典型例子:光纤陀螺、光纤水听器等。,上一页,下一页,返 回,(b)非功能型(或称传光型)光纤传感器,光
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