光纤传感器介绍.ppt
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1、2023/9/22,1,第二讲 光纤传感器介绍,光纤干涉测量技术,2023/9/22,2,光纤传感器的发展,20世纪60年代,激光使得利用光的各种属性(干涉、衍射、偏振、反射、吸收和发光等)的光检测技术,作为非接触、高速度、高精确度的检测手段获得了飞速的发展。,20世纪70年代,由于光纤不但具有良好的传光特性,而且其本身就可用来进行信息传递,无需任何中间媒体就能把测量值与光纤内的光特性变化联系起来,因此,在20世纪80年代光纤传感器就已显示出广阔的应用前景。,2023/9/22,3,但是在当时,光纤传感器真正投入实际应用的却不多,这主要是因为与传统的传感技术相比,光纤传感器的优势是本身的物性特
2、性而不是功能特性。,因此,光纤传感技术的重要应用之一是利用光纤质轻、径细、强抗电磁干扰、抗腐蚀、耐高温、信号衰减小,集信息传感与传输于一体等特点,解决常规检测技术难以完全胜任的测量问题。,光纤传感器的发展,2023/9/22,4,20世纪90年代后期,光通信带动下的光子产业取得了巨大的成功,光纤传感器呈产业化发展,在国际上形成了许多应用领域,即医学和生物、电力工业、化学和环境、军事和职能结构、石油行业、汽车行业、船舶、航空航天等领域。,光纤传感器的发展,2023/9/22,5,传感器(Sensor,Transducer)是完成信息获取(检测)、传输和转换的器件。光纤传感器(Optical Fi
3、ber Sensor)则是以光纤作为功能材料的传感器。,光纤传感器的发展,微弯光纤压力传感器,光纤温度传感器,2023/9/22,6,图a 经典测量系统结构,图b 光纤测量系统结构,经典的传感器完成的是从非电量到电量的转换。,光纤传感器完成的是从非光量到光量的转换。,它们的区别是,光纤传感器以光作感知信息的载体,而不是电;用光纤传送信息,而不是导线。,光纤传感器与经典传感器的区别,2023/9/22,7,光纤传感器(FOS Fiber Optical Sensor)是20世纪70年代中期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
4、。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。电绝缘性能好。抗电磁干扰能力强。非侵入性。高灵敏度。容易实现对被测信号的远距离监控。光纤传感器可测量位移、速度、加速度、液位、应变、压力、流量、振动、温度、电流、电压、磁场等物理量,什么是光纤传感器?,2023/9/22,8,光纤传感器的基本原理,光纤传感器的基本原理:光导纤维不仅可以作为光波的传播介质,而且光波在光纤中传播时表征光波的特征参量(振幅、相位、偏振态、波长等)因外界因素(如温度、压力、磁场、电场、位移、转动等)的作用而间接或直接地发生变化,从而可将光纤用作传感元件来探测各种物理
5、量。,2023/9/22,9,光纤的基本知识,1966年,英籍华裔学者高锟(Charles K.Kao)发表了关于传输介质新概念的论文光频率介质纤维表面波导,指出了利用光纤(Optical Fiber)进行信息传输的可能性和技术途径,并指明通过“原材料提纯制造出适合于长距离通信使用的低损耗光纤”这一发展方向,他奠定了现代光通信光纤通信的基础。,2023/9/22,10,光纤的基本知识,光纤是一种传输光信息的导光纤维,主要由高强度石英玻璃、常规玻璃和塑料制成。光纤由纤芯、包层、护套组成。,光主要在纤芯中传输,光纤的导光能力主要取决于纤芯和包层的折射率,纤芯的折射率n1稍大于包层的折射率n2,典型
6、数值是n1=1.461.51,n2=1.441.50.,n2,n1,纤芯,包层,2023/9/22,11,光纤的基本知识,850nm窗口,典型的衰减值为2dB/km;1300nm窗口,典型的衰减值为0.4dB/km;1550nm窗口,具有最低的衰减,典型值为0.2dB/km。,2023/9/22,12,光纤传感器的分类按功能分,根据光纤在传感器中的作用,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
7、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的。由于光纤连续,增加其长度,可提高灵敏度。,信号处理,光受信器,光纤敏感元件,光发送器,2023/9/22,13,光纤传感器的分类,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。,传感型与传光性光纤传感器都可再分成光强调制、相位调制、偏振态调制以及波长调制等几种形式。,2023/9/22,14
8、,光纤传感技术的分类按调制方式分,强度调制型,偏振调制型,相位调制型,波长调制型,2023/9/22,15,光纤传感器的分类强度调制型,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、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,2023/9/22,16,光纤传感
9、器的分类强度调制型,2023/9/22,17,光强度调制型光纤传感器光纤压力传感器,在压力作用下光纤产生微弯变形导致光强度变化,从而引起光纤传输损耗的改变,并由吸收、发射或折射率变化来调制发射光,可制成微弯效应的光纤压力传感器。,由于齿板的作用,在沿光纤光轴的垂直方向上加有压力时,光纤产生微弯变形,光波导方式改变,传输损耗增加。这种传感器具有较高的灵敏度。,2023/9/22,18,光纤传感器的分类偏振调制型,偏振调制型光纤传感器: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普克尔效应做成的电场
10、、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;以及利用光纤的双折射性构成温度、压力、振动等传感器。优点:这类传感器可以避免光源强度变化的影啊,因此灵敏度高。,2023/9/22,19,在干涉和衍射里,光波的振动是以标量形式来处理的,即未考虑振动的方向,只研究光振动的大小和强度分布。而研究光的偏振现象,光波必须用矢量来描述。,光除了有干涉和衍射现象外还有偏振现象,电磁波的振动方式,Maxwell电磁波理论和实验表明,光波是横波。,光的偏振现象,2023/9/22,20,法拉第效应,许多物质在磁场的作用下可以使穿过它的平面偏振光的偏振方向旋转,这种现象称为磁致旋光效应或法拉第效应。,
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