分布式光纤传感技术课件.ppt
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- 分布式 光纤 传感 技术 课件
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1、2021/3/151 1分布式光纤传感分布式光纤传感技术与应用技术与应用2021/3/152 2内容概要内容概要光纤传感技术简介光纤传感技术简介光纤传感器的分类光纤传感器的分类光纤传感技术的发展光纤传感技术的发展分布式光纤传感技术分布式光纤传感技术相位调制型分布式传感器相位调制型分布式传感器散射型分布式传感器散射型分布式传感器分布式光纤传感技术的应用分布式光纤传感技术的应用2021/3/153 3一一 光纤传感技术简介光纤传感技术简介光纤传感器用光作为敏感信息的载体光纤传感器用光作为敏感信息的载体,用光纤用光纤作为传递敏感信息的媒质。作为传递敏感信息的媒质。同时具有光纤及光学测量的特点同时具有
2、光纤及光学测量的特点:电绝缘性能好。电绝缘性能好。抗电磁干扰能力强。抗电磁干扰能力强。非侵入性。非侵入性。高灵敏度。高灵敏度。容易实现对被测信号的远距离监控。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、电流位、应变、压力、流量、振动、温度、电流、电压、磁场等物理量、电压、磁场等物理量2021/3/154 4二二 光纤传感器的分类光纤传感器的分类根据光纤在传感器中的作用根据光纤在传感器中的作用可分为功能型、非功能型和拾光型三大类可分为功能型、非功能型和拾光型三大类根据光受被测对象的调制形式根据光受被
3、测对象的调制形式可分为可分为:强度调制型、强度调制型、相位调制型、相位调制型、偏振调制偏振调制型型、频、频率调制率调制型四大类型四大类根据光是否发生干涉根据光是否发生干涉可分为干涉型和非干涉型可分为干涉型和非干涉型根据是否能够随距离的增加连续地监测被测量根据是否能够随距离的增加连续地监测被测量可分为分布式和点式可分为分布式和点式2021/3/155 51.1.根据光纤在传感器中的作用分类根据光纤在传感器中的作用分类功能型(全光纤型)光纤传感器功能型(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(或特殊光或特殊光纤纤)作传感元件作传感元
4、件,将将“传传”和和“感感”合为一体。合为一体。非功能型(或称传光型)光纤传感器非功能型(或称传光型)光纤传感器光纤仅起导光作用光纤仅起导光作用,只只“传传”不不“感感”,对外界信息的对外界信息的“感感觉觉”功能依靠其他物理性质的功能元件完成。功能依靠其他物理性质的功能元件完成。拾光型光纤传感器拾光型光纤传感器用光纤作为探头用光纤作为探头,接收由被测对象辐射的光或被其反射、散接收由被测对象辐射的光或被其反射、散射的光。其典型例子如光纤激光多普勒速度计、辐射式光射的光。其典型例子如光纤激光多普勒速度计、辐射式光纤温度传感器等。纤温度传感器等。信号处理光受信器光发送器光纤耦合器被测对象2021/3
5、/156 62.2.根据光受被测对象的调制形式分类根据光受被测对象的调制形式分类光纤传感是对光波的参量进行调制光纤传感是对光波的参量进行调制 可调制参量可调制参量:强度调制型光纤传感器强度调制型光纤传感器是一种是一种利用被测对象的变化引起利用被测对象的变化引起敏感元件的折射率、吸收或反敏感元件的折射率、吸收或反射等参数的变化射等参数的变化,而导致而导致光强度变化光强度变化来实现敏感测量的传感器。来实现敏感测量的传感器。相位调制传感器相位调制传感器其基本原理是利用被测对象对敏感元件的作用其基本原理是利用被测对象对敏感元件的作用,使敏感元件的使敏感元件的折射率或传播常数发生变化折射率或传播常数发生
6、变化,而而导致光的相位变化导致光的相位变化,进而进而使两束使两束单色光所产生的干涉效果发生变化单色光所产生的干涉效果发生变化,通过检测干涉效果的变化通过检测干涉效果的变化量来确定光的相位变化量量来确定光的相位变化量,从而得到被测对象的信息。从而得到被测对象的信息。)(kztEEcos0kztkE,02021/3/157 7根据光受被测对象的调制形式分类根据光受被测对象的调制形式分类频率调制光纤传感器频率调制光纤传感器是一种利用单色光射到被测物体上反射回来的光是一种利用单色光射到被测物体上反射回来的光的频率发生变化来进行监测的传感器。的频率发生变化来进行监测的传感器。偏振调制光纤传感器偏振调制光
7、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是一种利用光偏振态变化来传递被测对象信息的传感器。传感器。2021/3/158 8传感器传感器光学现象光学现象被测量被测量光纤光纤分类分类干涉型相位调制型弹光效应Sagnac效应电、磁致伸缩振动、压力、加速度、位移角速度电场、电压、电流、磁场SM、PMSM、PMSM、PMaaa非 干 涉 型强度调制型遮光板遮断光路光纤微弯损耗气体分子吸收位移振动、压力、加速度、位移气体浓度MMSMMMbbb偏振调制型法拉第效应泡克尔斯效应双折射变化电流、磁场电场、电压、温度SMMMSMb,abb频率调制型多普勒效应拉曼散射布里渊散射速度、流速、振动、加速度温度
8、温度、应力MMMMMMcaa光纤传感器的分类光纤传感器的分类注:MM多模;SM单模;PM偏振保持;a,b,c:功能型、非功能型、拾光型2021/3/159 9三三 光纤传感技术的发展光纤传感技术的发展1.1.进入实用化阶段进入实用化阶段,逐步形成传感领域的一个新的逐步形成传感领域的一个新的分支。分支。不少光纤传感器以其特有的优点不少光纤传感器以其特有的优点,替代或更新了传统的替代或更新了传统的测试系统测试系统,如光纤陀螺、光纤水听器等如光纤陀螺、光纤水听器等;出现一些应用光纤传感技术的新型测试系统出现一些应用光纤传感技术的新型测试系统,如分布式如分布式光纤测温系统、以光纤光栅为主的光纤智能结构
9、光纤测温系统、以光纤光栅为主的光纤智能结构;改造了传统的测试系统改造了传统的测试系统,如利用电如利用电/光转换和光光转换和光/电转换电转换技术以及光纤传输技术技术以及光纤传输技术,把传统的电子式测量仪表改造把传统的电子式测量仪表改造成安全可靠的先进光纤式仪表等。许多特殊场合核工成安全可靠的先进光纤式仪表等。许多特殊场合核工业、化工和石油钻探中也都应用了光纤传感系统。业、化工和石油钻探中也都应用了光纤传感系统。根据市场调查分析公司根据市场调查分析公司BusinessCommunicationsCompanyBusinessCommunicationsCompany发布的关于光纤传感器的市场报告发
10、布的关于光纤传感器的市场报告,从从20052005年到年到20112011年年,全全球光纤传感器(球光纤传感器(FOSFOS)的整体市场将保持适度增长态势)的整体市场将保持适度增长态势,预计平均年复合增长率为预计平均年复合增长率为4.1%4.1%,至至20112011年年,全球产值将达全球产值将达为为3.723.72亿美元。亿美元。2021/3/151010光纤传感技术的发展光纤传感技术的发展2.2.新的传感技术不断出现新的传感技术不断出现,促进了相关领域技术的发促进了相关领域技术的发展。展。例如例如,光纤传感网络的出现光纤传感网络的出现,促进了促进了智能材料和智能结构的智能材料和智能结构的发
11、展发展;光子晶体光纤用于传感的可能性促进了光子晶体的光子晶体光纤用于传感的可能性促进了光子晶体的发展等。发展等。智能材料是指将敏感元件嵌入被测构件机体和材料中智能材料是指将敏感元件嵌入被测构件机体和材料中,从从而在构件或材料常规工作的同时实现对其安全运转、故而在构件或材料常规工作的同时实现对其安全运转、故障等的实时监控。其中障等的实时监控。其中,光纤和电导线与多种材料的有效光纤和电导线与多种材料的有效结合是关键问题之一。结合是关键问题之一。2021/3/151111光纤传感技术的发展光纤传感技术的发展智能背心智能背心这是一件嵌入了光这是一件嵌入了光纤和电导线的背心纤和电导线的背心,能够感知环境
12、温度能够感知环境温度及化学成分的变化及化学成分的变化,用于医学和军事应用于医学和军事应用。用。埋入了六根光埋入了六根光纤的纺织品纤的纺织品2021/3/151212光纤传感技术的发展光纤传感技术的发展3 3 原理性研究仍处于重要位置原理性研究仍处于重要位置由于很多光纤传感器的开发是以取代当前已被广泛采用由于很多光纤传感器的开发是以取代当前已被广泛采用的传统机电传感系统为目的的传统机电传感系统为目的,所以尽管光纤传感器具有诸所以尽管光纤传感器具有诸多优势多优势,其市场渗透所面临的困难和挑战仍很巨大。而其市场渗透所面临的困难和挑战仍很巨大。而那那些具有前所未有全新功能的光纤传感器则在竞争中占有些具
13、有前所未有全新功能的光纤传感器则在竞争中占有明显优势明显优势。4 4 相关的应用开发也还任重道远相关的应用开发也还任重道远在很多领域在很多领域,光纤传感技术尚未实现产业化光纤传感技术尚未实现产业化,许多关键技许多关键技术仍然停留在实验室样机阶段术仍然停留在实验室样机阶段,距商业化还有一定的距离距商业化还有一定的距离。2021/3/151313四四 分布式光纤传感技术分布式光纤传感技术利用光波在光纤中传输的特性利用光波在光纤中传输的特性,可沿光纤长度方可沿光纤长度方向连续的传感被测量(如温度、压力、应力和向连续的传感被测量(如温度、压力、应力和应变等)应变等)光纤既是传感介质光纤既是传感介质,又
14、是被测量的传输介质。又是被测量的传输介质。优点优点:可在很大的空间范围内连续的进行传感可在很大的空间范围内连续的进行传感,是其突出优是其突出优点。点。传感和传光为同一根光纤传感和传光为同一根光纤,传感部分结构简单传感部分结构简单,使用方使用方便。便。与点式传感器相比与点式传感器相比,单位长度内信息获取成本大大降单位长度内信息获取成本大大降低低,性价比高。性价比高。2021/3/151414分布式光纤传感器的特征参量分布式光纤传感器的特征参量空间分辨率空间分辨率指分布式光纤传感器对沿光纤长度分布的被测量进指分布式光纤传感器对沿光纤长度分布的被测量进行测量时所能分辨的最小空间距离。行测量时所能分辨
15、的最小空间距离。时间分辨率时间分辨率指分布式光纤传感器对被测量监测时指分布式光纤传感器对被测量监测时,达到被测量的达到被测量的分辨率所需的时间。分辨率所需的时间。被测量分辨率被测量分辨率指分布式光纤传感器对被测量能正确测量的程度。指分布式光纤传感器对被测量能正确测量的程度。以上三个分辨率之间有相互制约的关系。以上三个分辨率之间有相互制约的关系。2021/3/151515典型的分布式光纤传感器典型的分布式光纤传感器4-1 4-1 相位调制型传感器相位调制型传感器Mach-ZehnderMach-Zehnder干涉式传感器干涉式传感器SagnacSagnac干涉式传感器干涉式传感器4-2 4-2
16、散射型传感器散射型传感器布里渊散射型光纤传感器布里渊散射型光纤传感器拉曼散射型光纤传感器拉曼散射型光纤传感器2021/3/151616相位调制型光纤传感器相位调制型光纤传感器相位调制相位调制 当光纤受到机械应力作用时当光纤受到机械应力作用时,光纤的长度、芯径、光纤的长度、芯径、纤芯折射率都将发生变化纤芯折射率都将发生变化,这些变化将导致光波的这些变化将导致光波的相位变化相位变化.LLneff2/2effn是光在光纤中的传播常数是光在光纤中的传播常数由于相位变化很难直接检测由于相位变化很难直接检测,所以实际所以实际中通常使光发生干涉中通常使光发生干涉,将相位的变化转将相位的变化转变为光强的变化进
17、行检测变为光强的变化进行检测,之后再解调之后再解调获得相位变化获得相位变化2021/3/151717光的干涉P1S2S1r2r光的干涉条件光的干涉条件:相干光源相干光源S S1 1、S S2 2发出的光发出的光波在空间波在空间P P点相遇点相遇,两列波在两列波在P P点的干涉本质上是两个同点的干涉本质上是两个同方向、同频率的电磁简谐方向、同频率的电磁简谐振动的叠加。振动的叠加。)cos()cos(222111tkraEtkraE2021/3/151818(1)M-Z(1)M-Z干涉型光纤传感器用作分布式振动传感干涉型光纤传感器用作分布式振动传感212cross()cos2LLT随机干扰随机干扰
18、干涉臂相位的随机变化干涉臂相位的随机变化干涉仪输出功率的随机变化干涉仪输出功率的随机变化以以M-ZM-Z干涉仪作为周界监干涉仪作为周界监控系统时控系统时,入侵事件出现入侵事件出现将导致接收信号功率的将导致接收信号功率的变化变化2021/3/151919M-ZM-Z干涉型光纤传感器的信号处理干涉型光纤传感器的信号处理信号处理的目标信号处理的目标1).1).对干扰事件进行定性对干扰事件进行定性通过解调获得干扰臂的相位变化通过解调获得干扰臂的相位变化,进而根据相位进而根据相位变化情况分析干扰产生原因。变化情况分析干扰产生原因。利用利用3 3*3 3耦合器解调原理图耦合器解调原理图2021/3/152
19、020M-ZM-Z干涉型光纤传感器的信号处理干涉型光纤传感器的信号处理通过顺时针和逆时针传输的相位受干扰光通过顺时针和逆时针传输的相位受干扰光信号到达信号到达A A点和点和B B点的时延差可计算出产点的时延差可计算出产生干扰的位置。生干扰的位置。A A点和点和B B点分别对应点分别对应M-ZM-Z干干涉仪两个耦合器的位置。涉仪两个耦合器的位置。P P点是干扰发生的位置点是干扰发生的位置使用时使干涉仪使用时使干涉仪两臂中同时存在两臂中同时存在顺时针和逆时针顺时针和逆时针传输的光传输的光(2)/TLZ V 信号处理的目标信号处理的目标2).2).对干扰事件进行定位对干扰事件进行定位(适用于周界监控
20、及管道监控等应用)(适用于周界监控及管道监控等应用)2021/3/152121耦合器耦合器C2C2和和C3C3构成构成M-ZM-Z干涉仪干涉仪在计算机中对在计算机中对PD1PD1和和PD2PD2接接收到的光信号进行互相关计收到的光信号进行互相关计算算,就可以获得干扰出现的时就可以获得干扰出现的时延差延差,继而实现干扰定位继而实现干扰定位利用M-Z干涉仪进行分布式传感的系统结构图2021/3/152222(2)(2)光纤光纤SAGNAC干涉型分布式传感器干涉型分布式传感器激光器发出的光经耦合器分为两束分别耦合进由同一光激光器发出的光经耦合器分为两束分别耦合进由同一光纤构成的光纤环中纤构成的光纤环
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