光纤传感器的其他应.ppt
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1、,第14章 光纤传感器的其他应用,第14章 光纤传感器的其他应用,14.1 光纤传感器在医学上的应用,目前,比较典型的光纤医用传感器有如下几种:光纤血流计、光纤 pH 值传感器、光纤体压计、光纤体温计、光纤氧饱和度传感器等。,14.1 光纤传感器在医学上的应用,14.1.1 光纤血流计,光纤血流计的工作原理是应用多普勒频移原理,基本结构如图14.1所示:图14.1 光纤血流计及其探头工作原理,14.1.1 光纤血流计,氦氖激光器的线偏振光由分束器分成两束,一束由透镜耦合进心径约150 的光纤,光纤的另一端插入注射针头内,注射器以角度插进血管内。激光经光纤到达血液中,被直径约为7 nm 的流动着
2、的红血球散射后,再次返回,光纤的光信号产生的多普勒频移由下式给出:(14.1),14.1.1 光纤血流计,式中,为血流速度;n为血液的折射率,其值为1.33;为光纤轴线与血管轴线间的夹角;为激光波长。分束器的另一束光用做参考光,将驱动频率f1=40 MHz的布拉格盒移频器,置于参考光路中,用以区别血流方向。移频后的参考光信号频率为 f0-f1(f0是光源的频率)。将新的参考光信号与多普勒频移信号(f0+f)进行混频,就得到要探测的光信号。这种方法称为光学外差法。,14.1.1 光纤血流计,以雪崩光电二极管探测混频光信号,变换成光电流送进频谱分析仪,可以得到血流速度的多普勒频移谱,如图14.2所
3、示。图14.2 多普勒频移谱,14.1.1 光纤血流计,图中的符号由血流方向确定,根据式(14.1)当090时,f为正,即出现右移频率;当90 180时,f为负,则出现左移频率。频率表示最大频移fcut(或截止频率)。在实际的血流测量中,所观察到的多普勒信号为宽频信号,如图14.2中实线所示。,14.1.1 光纤血流计,由于光纤探头要探入血管,因此注射器的针头形状就很重要,因为它将直接影响血流速度谱。这种注射器具有特制的托座,其结构如图14.3所示.图14.3 光纤探头与托座,14.1.1 光纤血流计,图14.4是实验得到的信号多普勒频谱。图14.4 实验测得的多普勒频谱图,14.1.1 光纤
4、血流计,A,B,C 分别为光纤顶端接近血流表面、在血流中和在血流中接近转盘底表面三种情况的频谱。在频谱的 40 MHz 处产生一个尖峰,此尖峰与速度 0 相对应。在情况 A 中,因为血流没有受到干扰,多普勒信号显示为相当窄的频率分布;在情况 B 中,频谱很宽,从 40 MHz 到较高的频率,最后降到散粒噪声水平。多普勒变化信号的展宽是由光纤插入血管中所引起的干扰造成的。,14.1.1 光纤血流计,在情况 B 中,频率变化 f 与情况 A 中频率f 乘以 1.33 相一致,而 1.33 恰好为血液的折射率。所以,情况 A 和情况 B 的变化是分别发生在空气中和血液中的多普勒效应的结果。情况 C
5、中,在 fcut 附近出现一个小的低尖峰,这是血液中转盘射的多普勒信号的影响。整个实验表明,可以用fcut 正确表示血流速度。,14.1.1 光纤血流计,光纤多普勒速度计还有很多别的设计方式,主要是选取参考信号的方法不同。图14.5简要示出了已经在医学上得到很多实际应用的一种仪器。图14.5 非插入式光纤多普勒血流计,14.1.2 光纤 pH 值传感器,光纤 pH 值传感器是生物化学传感器,它的特点是利用光纤末端安置的敏感元件感受信息,以测定人体或生物体内的生物化学量。光纤 pH 值传感器是以染料指示剂为基础进行工作的,它的敏感部分使用一种可逆反应剂染料指示剂,例如酚红染料试剂。,14.1.2
6、 光纤 pH 值传感器,酚红染料试剂具有两种状态形式,即基本状态和酸化状态。每一种状态有不同的光吸收谱线,基本状态是对绿色光谱吸收,酸化状态是对蓝色光谱吸收,pH 值是由酚红试剂对绿光(或监光)光谱的吸收量来决定的。,14.1.2 光纤 pH 值传感器,在实际运用中,为了提高灵敏度消除误差,采用双波长工作方式,取蓝绿色光(1=560 nm)作为调制检测光,红色光(1=630 nm)作为参考光,探测器接收到的蓝绿光和红色光强度的吸收比值为R,pH 值与 R 的关系为(14.2)式中,K 为与光学系统有关的常数;D 为染料在第一个波长的光密度;pH-PK,其中 PK 为指示剂酸碱平衡常数。,14.
7、1.2 光纤 pH 值传感器,由式(14.2)可以描绘出 R-曲线,如图14.6所示。从该曲线可以看出,在pH=PK 附近有一段线性非常好的区域,即在这个范围内,pH 值与接收到的两种颜色光强的比值基本呈线性关系。图14.6 蓝绿光与红光强度的吸收比值 R 与的关系曲线,14.1.2 光纤pH值传感器,图14.7(a)示出了以吸收值为基础的pH 值传感器的探头结构。在实验中发现,这种结构的探头存在一些问题,为了解决这些问题,改进了探头的结构,如图14.7(b)所示。,14.1.2 光纤pH值传感器,图14.7 pH 值传感器的探头结构图,14.1.3 光纤体压计,图14.8 是一种光纤体压计探
8、针结构示意图。对压力敏感的防水薄膜被安置在探针导管末端侧壁的小孔上,通过一根悬臂与反射镜相连。在与反射镜相对的探针导管里装有两束光纤,上面一束是入射光纤,下面一束是输出光纤。图14.8 光纤体压计探头结构示意图,14.1.3 光纤体压计,图14.8中,在压力 P=0 时,没有光信号反射进入输出光纤。当薄膜在压力作用下使悬臂平面向下移动时,反射镜方向倾斜,使输出光纤接收到与压力大小有关的光强信号。,14.1.3 光纤体压计,图14.9则是一种 Y 形光纤束结构的体压计。对压力敏感的反射薄膜被安装在 Y 形光纤束的公共端面一侧。光源的光经 Y 形光纤的一支输入,经反射薄膜反射后的光经 Y 形光纤的
9、另一支输出到光探测器上。图14.9 Y 形光束结构的体压计,14.1.3 光纤体压计,图14.9中,压力的改变,使薄膜与光纤束端面的相对位置发生变化,从而调制反射光强的大小。光探测器的输出信号与被测压力成正比。,14.1.3 光纤体压计,图14.10为用于血压测量的新型薄膜光纤体压计结构图。两根相同的多模阶跃光纤对接,一根光纤将光传送到传感部分,另一根光纤接收经传感部分后的剩余光。这种光纤的选择特点是易弯曲,具有低的数值孔径。图14.10 薄膜光纤体压计结构图,14.1.4 光纤体温计,Luxtron 温度计,激光光谱和辐射光谱如图14.11(a)所示,辐射光谱取决于温度,图中强度 Y 和强度
10、 R 的比被用来决定温度。输出光强变化的温度曲线如图14.11(b)所示。(a)磷光混合物的激励和发光谱(b)输出光强变化的温度曲线 图14.11 Luxtron 温度计,14.1.4 光纤体温计,光纤温度传感器的探头结构如图14.12所示。传感器的探测部分应具有单端光输入与输出的功能。图14.12 光纤温度传感器的探头结构图,14.1.4 光纤体温计,用于超热治疗监测的阵列式光纤体温计外部光纤探头结构如图14.13(a),(b)所示。探头的外壳由医学上可接受的含氟聚合物(聚四氟乙烯)挤压成形,其外部的黑色绝缘层可以对散射光进行屏蔽。在探头连接端通过一个全塑料的连接器如图14.13(c)所示,
11、与测量仪器配备的两根长 5 m的半固定光缆相连。这个长度允许在高射频或微波场中,测量仪器可放在离测量点较远的地方。,14.1.4 光纤体温计,图14.13 阵列式光纤体温计外部光纤探头结构图,14.1.4 光纤体温计,单个传感头的具体结构如图14.14所示。图14.14 单个传感头的结构图纤心外是塑料包层,包裹在包层外的是一个不透光的套管。,14.1.4 光纤体温计,少量的磷光体用适当的黏合剂固定在纤心的顶端。包在磷光体外的是反射层,反射层外是不透光层,它可以防止散射光进入光纤纤心,从而影响温度测量结果的精确度。最外面的是具有物理刚性的保护层,它包裹在光纤顶端和温度传感器之外。,14.1.5
12、光纤氧饱和度传感器,采用光纤传感器测定氧饱和度的工作原理是:红血球中的血红蛋白处于过氧状态(氧合血红蛋白)与无氧状态(还氧血红蛋白)时,对不同波长的入射光有不同的吸收率,如图14.15所示。图14.15 血液的光谱特性曲线,14.1.5 光纤氧饱和度传感器,在图14.15中,从曲线可以看出,在波长为600 700 nm的红光区,还氧血红蛋白(Hb)的吸收系数远比氧合血红蛋白(HbO2)的大,但在波长为805 1000 nm的红外光区,Hb的吸收系数要比HbO2的小。当波长为805 nm时,Hb和HbO2具有相同的吸收系数,称为等吸收点。当血氧饱和度变化时,血氧饱和度与660 nm和940 nm
13、两个波长的相对光强之间存在较好的线性关系。,14.1.5 光纤氧饱和度传感器,根据 Beer-Lambert 定律,当选定的入射光波长为660 nm和940 nm时,其定律可表示为(14.3)式中,660 和 940 为全血在波长为 660 nm 和 940 nm处的吸收率;A,B 为常数。,14.1.5 光纤氧饱和度传感器,如图14.16所示,传感器通过接插头与仪器相连接。通过程序设计控制微处理器时产生波长为 660 nm 的红光和波长为 940 nm 的红外光的驱动信号,经 D/A 转换后送至光源驱动电路。图14.16 光纤测氧计,14.1.5 光纤氧饱和度传感器,光源驱动电路将此信号进行
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