光纤传感器ppt课件.ppt
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1、光纤传感器光纤传感器 光纤传感器的原理结构及种类光纤传感器的原理结构及种类 光的传输原理光的传输原理 光导纤维传感器的类型光导纤维传感器的类型 功能型光纤传感器功能型光纤传感器 非功能型光纤传感器非功能型光纤传感器 光纤传感器的应用光纤传感器的应用 光纤即光导纤维是光纤即光导纤维是20世纪世纪70年代的重要发明之一,它与激光器、年代的重要发明之一,它与激光器、半导体探测器一起构成新的光学技术,创造了光电子学新领域。半导体探测器一起构成新的光学技术,创造了光电子学新领域。光纤的出现产生了光纤通讯技术,特别是光纤在有线通讯网的光纤的出现产生了光纤通讯技术,特别是光纤在有线通讯网的优势越来越突出,它
2、为人类优势越来越突出,它为人类21世纪的通讯基础世纪的通讯基础-信息高速公信息高速公路奠定了基础,为多媒体(符号、数字、语言、图形和动态图路奠定了基础,为多媒体(符号、数字、语言、图形和动态图象)通信提供了实现的必须条件。象)通信提供了实现的必须条件。 光纤传感器始于光纤传感器始于1977年,经过数十年的研究,光纤传感器取年,经过数十年的研究,光纤传感器取得了十分重要的进展,对军事、航天航空技术和生命科学等的得了十分重要的进展,对军事、航天航空技术和生命科学等的发展起着十分重要的作用。发展起着十分重要的作用。 光纤传感器与常规传感器相比,有如下优点:光纤传感器与常规传感器相比,有如下优点:1.
3、具有很高的灵敏度。具有很高的灵敏度。2.频带宽动态范围大。频带宽动态范围大。3.光纤直径只有几微米到几百微米;抗拉强度光纤直径只有几微米到几百微米;抗拉强度为铜的为铜的17倍。而且光纤柔软性好,可根据实际倍。而且光纤柔软性好,可根据实际需要作好各种形状,深入到机器内部或人体弯需要作好各种形状,深入到机器内部或人体弯曲的内脏等常规传感器不宜到达的部位进行检曲的内脏等常规传感器不宜到达的部位进行检测。测。4.测量范围很大,如测量物理量有:声场、磁测量范围很大,如测量物理量有:声场、磁场、压力、温度、加速度、转动、位移、液位、场、压力、温度、加速度、转动、位移、液位、流量、电流、辐射等。流量、电流、
4、辐射等。5.抗电磁干扰能力强。光纤主要由绝缘材料抗电磁干扰能力强。光纤主要由绝缘材料组成,工作时利用光子传输信息,不怕电磁组成,工作时利用光子传输信息,不怕电磁场干扰;光波易于屏蔽,外界光的干扰也很场干扰;光波易于屏蔽,外界光的干扰也很难进入光纤。难进入光纤。6.光纤集传感与信号传输于一体,利用它很光纤集传感与信号传输于一体,利用它很容易构成分布式传感测量,便于与计算机和容易构成分布式传感测量,便于与计算机和光纤传输系统相连,易于实现系统的遥测和光纤传输系统相连,易于实现系统的遥测和控制。控制。7.可用于高温、高压、强电磁干扰、腐蚀等可用于高温、高压、强电磁干扰、腐蚀等各种恶劣环境。各种恶劣环
5、境。8.结构简单、体积小、质量轻、耗能少。结构简单、体积小、质量轻、耗能少。 光纤传感器的原理结构及种类光纤传感器的原理结构及种类 光纤传感器的原理光纤传感器的原理 光纤传感器由光发送器、敏感元件、光接光纤传感器由光发送器、敏感元件、光接收器、信号处理系统及光导纤维等主要部分组收器、信号处理系统及光导纤维等主要部分组成。成。 光纤传感系统的基本原理是:光纤中光波光纤传感系统的基本原理是:光纤中光波参数(如光强、频率、波长、相位以及偏振态参数(如光强、频率、波长、相位以及偏振态等)随外界被测参数的变化而变化,所以,可等)随外界被测参数的变化而变化,所以,可通过检测光纤中光波参数的变化以达到检测外
6、通过检测光纤中光波参数的变化以达到检测外界被测物理量的目的。界被测物理量的目的。光纤传感器构成示意图光纤传感器构成示意图 光纤的结构光纤的结构 光纤是一种传输光信息的导光纤维,主要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。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,纤芯的折要取决于纤芯和包层的折射率,纤芯的折射率射率n1稍大于包层的折射率稍大于包层的折射率n2,典型数值,典型数值是是n1=1.461.51,n2
7、=1.44-1.50. 光纤的种类光纤的种类 光纤按纤芯和包层材料性质分类,有玻光纤按纤芯和包层材料性质分类,有玻璃光纤和塑料光纤两大类;按折射率分布璃光纤和塑料光纤两大类;按折射率分布分类,有阶跃折射率型和梯度折射率型;分类,有阶跃折射率型和梯度折射率型;按传播模式的多少分为单模光纤和多模光按传播模式的多少分为单模光纤和多模光纤;按用途分为通信光纤和非通信光纤。纤;按用途分为通信光纤和非通信光纤。 1、按纤芯和包层材料性质分类,有玻璃光、按纤芯和包层材料性质分类,有玻璃光纤和塑料光纤两大类纤和塑料光纤两大类 1)高纯度石英()高纯度石英(sio2)玻璃纤维,这种材)玻璃纤维,这种材料的光损耗
8、比较小。料的光损耗比较小。 2)多组分玻璃纤维,用常规玻璃制成,损)多组分玻璃纤维,用常规玻璃制成,损耗较小。耗较小。 3)塑料光纤,用人工合成导光塑料制成,)塑料光纤,用人工合成导光塑料制成,其损耗较大,但质量轻,成本低,柔软性其损耗较大,但质量轻,成本低,柔软性好,适用于短距离导光。好,适用于短距离导光。 2、按折射率分布分类,有阶跃折射率型和梯度折射率型、按折射率分布分类,有阶跃折射率型和梯度折射率型 1)阶跃型光纤(折射率固定不变):指纤芯和包层折)阶跃型光纤(折射率固定不变):指纤芯和包层折射率不连续的光纤。射率不连续的光纤。 2)梯度型光纤(纤芯折射率近似呈平方分布):在中)梯度型
9、光纤(纤芯折射率近似呈平方分布):在中心轴上折射率最大,沿径向逐渐变小,界面处心轴上折射率最大,沿径向逐渐变小,界面处 n1=n2,n1的分布大多按抛物线规律,其关系式为:的分布大多按抛物线规律,其关系式为: n1=n.(1-A.r2/2) n为纤芯中心折射率,如为纤芯中心折射率,如1.525 A为常数,如为常数,如A=0.5mm-2 r为径向坐标为径向坐标 采用梯度折射率光纤时,光射入光纤后会自动从界面向采用梯度折射率光纤时,光射入光纤后会自动从界面向轴心会聚,故也称为自聚焦光纤。轴心会聚,故也称为自聚焦光纤。 光纤的种类和光传播形式光纤的种类和光传播形式 3、按传播模式的多少分为单模光纤和
10、多模光纤、按传播模式的多少分为单模光纤和多模光纤 光波,本质上是一种电磁波,在纤芯内传播的光波,光波,本质上是一种电磁波,在纤芯内传播的光波,可以分解为沿轴向和截面传输的两种平面波成分。沿截面可以分解为沿轴向和截面传输的两种平面波成分。沿截面传输的平面波将会在纤芯与包层的界面处产生反射。如果传输的平面波将会在纤芯与包层的界面处产生反射。如果此波的每一个往复传输(入射和反射)的相位变化是此波的每一个往复传输(入射和反射)的相位变化是360的整数倍时,就可以在截面内形成驻的整数倍时,就可以在截面内形成驻 波,这样的驻波,这样的驻波光线组又称为模。只有能形成驻波的那些以特定角度射波光线组又称为模。只
11、有能形成驻波的那些以特定角度射入光纤的光,才能在光纤内传播,在光纤内只能传输一定入光纤的光,才能在光纤内传播,在光纤内只能传输一定数量的模。当光纤直径很小(一般为数量的模。当光纤直径很小(一般为5-10微米),只能微米),只能传播一个模时,这样的光纤称为单模光纤;光纤直径较大传播一个模时,这样的光纤称为单模光纤;光纤直径较大(通常为几十微米以上),能传播几百个以上的模时,这(通常为几十微米以上),能传播几百个以上的模时,这样的光纤被称为多模光纤。样的光纤被称为多模光纤。 每一个允许传播的波称为模式;只能传播每一个允许传播的波称为模式;只能传播一个光线模式的光纤称为单模光纤;能传一个光线模式的光
12、纤称为单模光纤;能传播许多光线模式的光纤称为多模光纤;传播许多光线模式的光纤称为多模光纤;传播速度最快的模称为基模。播速度最快的模称为基模。 单模光纤、多模光纤是当前光纤通信中技单模光纤、多模光纤是当前光纤通信中技术上最常用的光纤类型,统称为普通光纤术上最常用的光纤类型,统称为普通光纤维。维。 4、按用途分为通信光纤和非通信光纤、按用途分为通信光纤和非通信光纤 通信光纤:用于光通讯系统。实际使用中通信光纤:用于光通讯系统。实际使用中大多使用光缆,即多根光纤组成的线缆。大多使用光缆,即多根光纤组成的线缆。 非通信光纤:指特殊用途的非通讯光纤,非通信光纤:指特殊用途的非通讯光纤,主要有低双折射率光
13、纤、高双折射率光纤、主要有低双折射率光纤、高双折射率光纤、涂层光纤、多模梯度光纤、激光光纤、红涂层光纤、多模梯度光纤、激光光纤、红外光纤。外光纤。 光的传输原理光的传输原理 光的全反射定律光的全反射定律 光的全反射现象是研究光纤传光原理的基础。光的全反射现象是研究光纤传光原理的基础。 折射率:光线在真空中的传播速度与光线在该介质中的折射率:光线在真空中的传播速度与光线在该介质中的传播速度之比。介质的折射率越高,则光线在该介质中传传播速度之比。介质的折射率越高,则光线在该介质中传播得越慢。播得越慢。 当光线以较小的入射角当光线以较小的入射角1(1c,c为临界角),为临界角),由光密媒质(折射率由
14、光密媒质(折射率n1)射入光蔬媒质(折射率)射入光蔬媒质(折射率n2)时,)时,一部分光线被反射,另一部分光线折射入光蔬媒质,折射一部分光线被反射,另一部分光线折射入光蔬媒质,折射角角2满足斯乃尔法则满足斯乃尔法则 n1 sin1= n2 sin2 当加大入射角当加大入射角1,1c时,光不再产生折射,只有时,光不再产生折射,只有反射,就形成光的全反射现象。反射,就形成光的全反射现象。光线在临界面上发生的内反射示意图光线在临界面上发生的内反射示意图 光纤的传光原理光纤的传光原理 阶跃型多模光纤中子午光线的传播阶跃型多模光纤中子午光线的传播 只有在光纤端面一定入射角范围内的光线才能在光纤内部只有在
15、光纤端面一定入射角范围内的光线才能在光纤内部产生全反射而传播出去。能产生全反射的最大入射角可以产生全反射而传播出去。能产生全反射的最大入射角可以通过临界角定义求得。通过临界角定义求得。 n 0 sin= n1 sin1= n1 cos1= n1 (1-sin21)1/2 当在纤芯与包层产生全反射时当在纤芯与包层产生全反射时 光纤的数值孔径(光纤的数值孔径(NA)1-c,-c:sinc= n2/n1 n 0 sinc= n1(1-(n2/n1)2)1/2=(n12- n22)1/2 空气折射率空气折射率n 0=1,得数值孔径,得数值孔径NA: NA= sinc= =(n12- n22)1/2 数
16、值孔径是衡量光纤集光性能的一个主要数值孔径是衡量光纤集光性能的一个主要参数,它决定了能被传播的光束的半孔径参数,它决定了能被传播的光束的半孔径角的最大值角的最大值c,反映了光纤的集光能力。,反映了光纤的集光能力。无论光源发射功率多大无论光源发射功率多大,只有只有2c张角的光才张角的光才能被光纤接收能被光纤接收.一般石英光纤的一般石英光纤的NA=0.20.4。 光导纤维传感器的类型光导纤维传感器的类型 光纤传感器的分类光纤传感器的分类 1按测量对象分类按测量对象分类 :分为光纤温度传感器、光纤浓度:分为光纤温度传感器、光纤浓度传感器、光纤电流传感器、光纤流速传感器。传感器、光纤电流传感器、光纤流
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