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第八章、光纤传感器基本原理 一、光纤传感器简介 光纤传感原理与技术是以光纤的导波现象为基础的,光 从光纤射出时,光的特性得到调制,通过对调制光的检测, 便能感知外界的信息,实现对各种物理量的测量,这就是光 纤传感器的基本原理。 二、强度调制机理 三、相位调制机理 * 光纤技术是正在迅猛发展中的一门新兴技术。光纤是光波导的一种,具有损耗低、频带宽、线径细、重量轻、可挠性好、抗电磁干扰、耐化学腐蚀、原料丰富、制造过程能耗少、节约大量有色金属等突出优点,从而引起了人们的高度重视。 光纤传感技术是20世纪70年代中期发展起来的一门新技术。它是随着光导纤维实用化与光通信技术的发展而形成的。 光纤作为远距离传输光波信号的媒质,最早用于光通信技术中。 但是,在实际光通信过程中发现,光纤受到外界环境因素的影响,如压力、温度、电场、磁场等环境条件变化时,将引起光纤传输的光波量,如光强、相位、颇率、偏振态等变化。因此.科技人员推测.如果能测量出光波量变化的大小,就可以知道导致这些光波量变化的压力、温度、电场、磁场等物理量的大小.于是就出现了光纤传感器技术。 光纤传感器是用待测量对光纤内传输的光波参量进行调制 得到调制信号,该信号经光纤传输至光探测器进行解调,从而 获得待测量值的一种装置。与传统的传感器不同,它将被测信 号转换为光信号的形式取出。 1.基本结构 光纤传感器是把被测量的状态转变为可测的光信号 的装置。光受到被测量的调制,已调光经光纤耦合到光 接收器,使光信号变为电信号,经信号处理系统得到被 测量。 2.分类 传感原理 功能型光纤传感器:利用光纤本身的特性把光纤作为 敏感元件。 非功能型光纤传感器:利用其它敏感元件感受被测量 的变化,光纤仅作为传输介 质,传输来自远外或难以接近 场所的光信号, 被测对象 光纤温度传感器 光纤位移传感器 光纤浓度传感器 光纤电流传感器 光纤流速传感器等 2.光波参数 被调制的光波参数 强度调制光纤传感器 相位调制光纤传感器 频率调制光纤传感器 偏振调制光纤传感器 波长调制(颜色)光纤传感器 在光纤中传输的光波:E=E0cos(ωt+φ) 上式包含五个参数,即强度E02、频率ω、波长λ0=2πc/ω、 相位(ωt+φ)和偏振态 强度调制方式很多,大致可分为以下几种:反射式强度 调制、透射式强度调制、光模式强度调制以及折射率和吸收系数强度调制等等。一般透射式、反射式和折射率强度调制称为外调制式,光模式称为内调制式。 强度调制光纤传感器的基本原理是待测物理量引起 光纤中的传输光光强变化。通过检测光强的变化实现对 待测量的测量,其原理如下图所示。 Pi Pi P0 P0 调制机理:输入光纤将光源的光射向被测物体表面,再从被测面反射到另一根输出光纤中,其光强的大小随被测表面与光纤间的距离而变化。 1.反射式强度调制 ▲当d a/2T,即a2dT( dT为发射光锥的底面积半径,且T = tg(sin-1NA))时,耦合进输出光纤的光功率为零; 当d(a十2r)/2T时,输出光纤与输入光纤的像发出的光锥底端相交,其相交的截面积恒为πr2,此光锥的底面积为π(2dT)2,故在此范围内间隙的传光系数为(r/2dT)2; 当a/2T≤d≤(a+2r)/2T时,耦合到输出光纤的光通量由输入光纤的像发出的光锥底面与输出光纤相重叠部分的面积所决定,重叠部分如下图所示。 输出光纤端面受光锥照射的表面所占的百分比为 被输出光纤接收的入射光功率百分数为 (耦合效率) 发送光纤与接收光纤对准,光强调制信号加在移动的遮光板上,或直接移动接收光纤,使接收光纤只能收到发射光纤发出的部分光,从而实现光强调制。 2.透射式强度调制 3.光模式强度调制 利用光在微弯光纤中强度的衰减原理,将光纤夹在两块具周期性波纹的微弯板组成的变形器中构成调制器。从波导理论的观点来看,当光纤发生弯曲时,传输光会有一部分泄漏到包层中去,这种泄漏是光纤内发生模式耦合的结果,这些耦合模变为辐射模,造成传播光能量的损耗。 若采取适当的方式探测光强的变化,则可知道位移变化量,据此可以制作出温度、压力、振动、位移、应变等光纤传感器。 4.折射率强度调制 (1)利用光纤折射率的变化
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