第四章-强度调制型光纤传感器2课件.ppt
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- 第四 强度 调制 光纤 传感器 课件
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1、反射式强度调制反射式强度调制透射式强度调制透射式强度调制光模式强度调制光模式强度调制折射率强度调制折射率强度调制光吸收系数强度光吸收系数强度 调制等调制等内调型内调型外调型外调型(传光型或非功能型)(传光型或非功能型)(传感型或功能型)(传感型或功能型)第四章 强度调制型光纤传感器4.3 透射式强度调制调制原理:调制原理:遮光遮光调制方法调制方法光强调制特性曲线光强调制特性曲线第四章 强度调制型光纤传感器4.3 透射式强度调制 通常发送光纤不动,通常发送光纤不动,而而接收光纤接收光纤可以作可以作横向横向位移、纵向位移或转动位移、纵向位移或转动,实现实现对发射光纤与接受对发射光纤与接受光纤之间光
2、纤之间偶和效率的调偶和效率的调制制,改变光电探测器所,改变光电探测器所接受的光强度,从而实接受的光强度,从而实现对位移现对位移(或角位移或角位移)、压力、振动、温度等物压力、振动、温度等物理量的测量。理量的测量。第四章 强度调制型光纤传感器4.3 透射式强度调制优点:优点:结构简单结构简单不足:不足:灵敏度低、动态范围小灵敏度低、动态范围小 第四章 强度调制型光纤传感器4.4 光模式强度调制第四章 强度调制型光纤传感器在发送光纤和接收光纤之间加入一定形式的受待在发送光纤和接收光纤之间加入一定形式的受待测量控制的可动光闸,对进入接收光纤的光束产测量控制的可动光闸,对进入接收光纤的光束产生一定程度
3、的遮挡,产生光强度调制,进而实现生一定程度的遮挡,产生光强度调制,进而实现测量。测量。n组成组成n光闸形式光闸形式n调制原理调制原理发射光纤、受待测量控制的可动光闸和接收光纤发射光纤、受待测量控制的可动光闸和接收光纤固体材料、液体、遮光片、光栅、码盘、待测固体材料、液体、遮光片、光栅、码盘、待测物体本身等。物体本身等。第四章 强度调制型光纤传感器4.4 光模式强度调制第四章 强度调制型光纤传感器第四章 强度调制型光纤传感器4.4 光模式强度调制第四章 强度调制型光纤传感器a.带透镜结构带透镜结构 b.不带透镜结构不带透镜结构 不用透镜的两光不用透镜的两光纤直接耦合系统,结纤直接耦合系统,结构虽
4、然简单。只是接构虽然简单。只是接收光纤端面只占发射收光纤端面只占发射光纤发出的光锥底面光纤发出的光锥底面的一部分,使光耦合的一部分,使光耦合系数减小,灵敏度也系数减小,灵敏度也降低一个数量级降低一个数量级。第四章 强度调制型光纤传感器4.4 光模式强度调制第四章 强度调制型光纤传感器遮光屏是由等宽度、交替排列的透明区和非透明区遮光屏是由等宽度、交替排列的透明区和非透明区的光栅组成,其中一支为固定光栅,另一支为可移的光栅组成,其中一支为固定光栅,另一支为可移动光栅。在此遮光屏的空间周期内,光的透过率,动光栅。在此遮光屏的空间周期内,光的透过率,从从50(两屏完全重叠两屏完全重叠)变到零变到零(两
5、屏完全交叠两屏完全交叠)。光栅遮光屏透射式强度调制原理光栅遮光屏透射式强度调制原理第四章 强度调制型光纤传感器4.4 光模式强度调制第四章 强度调制型光纤传感器 在此周期性结构范围内,光的输出强度在此周期性结构范围内,光的输出强度是周期性的。而且它的分辨率在光珊条纹间是周期性的。而且它的分辨率在光珊条纹间距的距的10-6数量级以内,是构成高灵敏度、简单、数量级以内,是构成高灵敏度、简单、可靠的位移传感器的基础。可靠的位移传感器的基础。第四章 强度调制型光纤传感器4.4 光模式强度调制第四章 强度调制型光纤传感器第四章 强度调制型光纤传感器4.4 光模式强度调制第四章 强度调制型光纤传感器第四章
6、 强度调制型光纤传感器4.4 光模式强度调制第四章 强度调制型光纤传感器第四章 强度调制型光纤传感器4.4 光模式强度调制第四章 强度调制型光纤传感器理论基础:理论基础:Lambert-Beer(郎伯(郎伯-比尔比尔)定律)定律式中,式中,I为光强,为光强,为摩尔分子吸收系数,为摩尔分子吸收系数,C为气体浓度,为气体浓度,L光和气体的作用长度。光和气体的作用长度。0expIILC第四章 强度调制型光纤传感器4.4 光模式强度调制第四章 强度调制型光纤传感器接收接收光源光源遮遮光光板板双金双金属片属片第四章 强度调制型光纤传感器4.4 光模式强度调制第四章 强度调制型光纤传感器移动球镜光学开关传
7、感器移动球镜光学开关传感器 光强为光强为I0的光束的光束,通过发送光纤通过发送光纤照射到球镜上照射到球镜上。球透镜把光束。球透镜把光束聚集列两个接收光纤的端面上。聚集列两个接收光纤的端面上。当球透镜在平衡位置时,从两当球透镜在平衡位置时,从两个接收光纤得到的光强个接收光纤得到的光强I1和和I2是相同的;是相同的;如果球透镜在垂直于光路的方如果球透镜在垂直于光路的方向上产生微小位移时,在两个向上产生微小位移时,在两个接收光纤上得到的光强接收光纤上得到的光强I1和和I2 将发生变化。光强比值将发生变化。光强比值I1/I2 的的对数值与球透镜位移对数值与球透镜位移x呈线性呈线性关系,但与初始光强无关
8、。关系,但与初始光强无关。第四章 强度调制型光纤传感器4.4 光模式强度调制第四章 强度调制型光纤传感器遮断型遮断型被记数工件随传送带被记数工件随传送带移动,一个工件从光移动,一个工件从光纤断开处通过时,挡纤断开处通过时,挡光一次,在光纤输出光一次,在光纤输出端得到一个光脉冲,端得到一个光脉冲,用记数电路和显示装用记数电路和显示装肖将通过光纤的工件肖将通过光纤的工件数显示出来。数显示出来。第四章 强度调制型光纤传感器4.4 光模式强度调制第四章 强度调制型光纤传感器第四章 强度调制型光纤传感器4.4 光模式强度调制第四章 强度调制型光纤传感器第四章 强度调制型光纤传感器4.4 光模式强度调制第
9、四章 强度调制型光纤传感器第四章 强度调制型光纤传感器4.4 光模式强度调制第四章 强度调制型光纤传感器 采 用 遮采 用 遮断型光纤光断型光纤光电开关对电开关对IC 芯片引脚进芯片引脚进行检测行检测第四章 强度调制型光纤传感器4.4 光模式强度调制第四章 强度调制型光纤传感器转动的金属盘转动的金属盘上穿有透光孔。上穿有透光孔。当孔与光纤对当孔与光纤对齐时,在光纤齐时,在光纤输出端就有光输出端就有光脉冲输出,这脉冲输出,这是通过孔位的是通过孔位的变化对光强进变化对光强进行调制。行调制。编码盘装置编码盘装置第四章 强度调制型光纤传感器4.4 光模式强度调制第四章 强度调制型光纤传感器 利用水银柱
10、升降温度的光纤温度开关。可用于利用水银柱升降温度的光纤温度开关。可用于对设定温度的控制,温度设定值灵活可变。对设定温度的控制,温度设定值灵活可变。浸液浸液自聚自聚透镜透镜光纤光纤水银水银水银式光纤温度开关水银式光纤温度开关反射式强度调制反射式强度调制透射式强度调制透射式强度调制光模式强度调制光模式强度调制折射率强度调制折射率强度调制光吸收系数强度光吸收系数强度 调制等调制等内调型内调型外调型外调型(传光型或非功能型)(传光型或非功能型)(传感型或功能型)(传感型或功能型)第四章 强度调制型光纤传感器4.4 光模式强度调制第四章 强度调制型光纤传感器传感头传感头:多模光纤:多模光纤 u透射式透射
11、式 振动振动 、位移等、位移等u反射式反射式机机 理:理:芯模芯模类类 型:型:第四章 强度调制型光纤传感器4.4 光模式强度调制第四章 强度调制型光纤传感器传感头传感头:多模光纤:多模光纤 机理:机理:芯模芯模 包层模包层模 类型类型:光模式强度调制:光模式强度调制 u最小可测位移:最小可测位移:0.01nm0.01nm;动态范围:;动态范围:110dB110dBu可测压力、水声等可测压力、水声等第四章 强度调制型光纤传感器4.4 光模式强度调制第四章 强度调制型光纤传感器 传播常数传播常数是描述光纤中各模式传输特性的重要参是描述光纤中各模式传输特性的重要参数,数,决定决定光纤中各模式的光纤
12、中各模式的传输或截止传输或截止。1020nknk 当当 时,包层中的电磁场不再衰减,而成时,包层中的电磁场不再衰减,而成为振荡函数,这时传导模已不能集中于光纤纤芯中传为振荡函数,这时传导模已不能集中于光纤纤芯中传播,即传导模截止,此时的模式称为辐射模。播,即传导模截止,此时的模式称为辐射模。光纤中传输的信息是由传导模传送的。传导模的光纤中传输的信息是由传导模传送的。传导模的传播常数是限制在纤芯到包层之间的,即传播常数是限制在纤芯到包层之间的,即cos2cos101nkn02k n02k n 当当 时,传导模处于临界截止状态,光线时,传导模处于临界截止状态,光线在纤芯和包层的界面掠射。在纤芯和包
13、层的界面掠射。第四章 强度调制型光纤传感器4.4 光模式强度调制第四章 强度调制型光纤传感器 根据光纤的根据光纤的模式耦合模式耦合理论,当光纤在轴理论,当光纤在轴向上发生向上发生周期性微弯时周期性微弯时,光纤中的部分光会,光纤中的部分光会折射到包层中去,折射到包层中去,全反射被破坏全反射被破坏,即部分,即部分导导波模会转化为辐射模波模会转化为辐射模,能量由纤芯转移到包,能量由纤芯转移到包层中,层中,产生微弯损耗产生微弯损耗。因此,通过测量纤芯。因此,通过测量纤芯(亮场)或包层(暗场)中光的能量变化就(亮场)或包层(暗场)中光的能量变化就可以可以测量如应力、重量、加速度和应变等物测量如应力、重量
14、、加速度和应变等物理量理量。也可以两场同时探测(相比)来补偿。也可以两场同时探测(相比)来补偿光源漂移的影响。光源漂移的影响。第四章 强度调制型光纤传感器4.4 光模式强度调制第四章 强度调制型光纤传感器第四章 强度调制型光纤传感器4.4 光模式强度调制第四章 强度调制型光纤传感器第四章 强度调制型光纤传感器4.4 光模式强度调制第四章 强度调制型光纤传感器第四章 强度调制型光纤传感器4.4 光模式强度调制第四章 强度调制型光纤传感器第四章 强度调制型光纤传感器4.4 光模式强度调制第四章 强度调制型光纤传感器机械一光学转换效应使得所需部件少,设备简单,造机械一光学转换效应使得所需部件少,设备
15、简单,造价低,便于分布式沿线测量;价低,便于分布式沿线测量;容易机械装配,不需要将光纤连接到其它部件中,从容易机械装配,不需要将光纤连接到其它部件中,从而避免了差热膨胀问题;而避免了差热膨胀问题;具有较高的可靠性和安全性;具有较高的可靠性和安全性;由于光纤的光路是完全封闭的,更适合在高温高压、由于光纤的光路是完全封闭的,更适合在高温高压、易燃易爆、腐蚀性介质等恶劣环境下进行测量。易燃易爆、腐蚀性介质等恶劣环境下进行测量。光模式强度调制的独特优点:光模式强度调制的独特优点:第四章 强度调制型光纤传感器4.4 光模式强度调制第四章 强度调制型光纤传感器结构:结构:多模光纤被绕制于开有纵向槽且带有螺
16、纹的多模光纤被绕制于开有纵向槽且带有螺纹的 铝管螺纹内铝管螺纹内第四章 强度调制型光纤传感器4.4 光模式强度调制第四章 强度调制型光纤传感器 在工程结构或部件的制造过程中,在其内部关在工程结构或部件的制造过程中,在其内部关键部位埋人光纤阵列,对材料及结构内的应力、应键部位埋人光纤阵列,对材料及结构内的应力、应变等物理状态及由于外力、疲劳等产生的变形、裂变等物理状态及由于外力、疲劳等产生的变形、裂纹、蠕变、层解等进行实行监测。纹、蠕变、层解等进行实行监测。第四章 强度调制型光纤传感器4.4 光模式强度调制第四章 强度调制型光纤传感器第四章 强度调制型光纤传感器4.4 光模式强度调制第四章 强度
17、调制型光纤传感器第四章 强度调制型光纤传感器4.4 光模式强度调制第四章 强度调制型光纤传感器第四章 强度调制型光纤传感器4.4 光模式强度调制第四章 强度调制型光纤传感器第四章 强度调制型光纤传感器4.4 光模式强度调制第四章 强度调制型光纤传感器 当腐蚀传感器处于腐蚀介质中时,腐蚀当腐蚀传感器处于腐蚀介质中时,腐蚀“保险保险丝丝”会生锈变细而断裂,此时弯曲光纤的曲率将变会生锈变细而断裂,此时弯曲光纤的曲率将变小甚至为零,通过光纤的光能量会迅速增加。小甚至为零,通过光纤的光能量会迅速增加。基本原理基本原理:第四章 强度调制型光纤传感器4.4 光模式强度调制第四章 强度调制型光纤传感器反射式强
18、度调制反射式强度调制透射式强度调制透射式强度调制光模式强度调制光模式强度调制折射率强度调制折射率强度调制光吸收系数强度光吸收系数强度 调制等调制等内调型内调型外调型外调型(传光型或非功能型)(传光型或非功能型)(传感型或功能型)(传感型或功能型)第四章 强度调制型光纤传感器4.5 折射率强度调制折射率强度调制折射率强度调制物理量引起光纤折射率的变化实现光强调制的方式物理量引起光纤折射率的变化实现光强调制的方式分类:分类:p利用光纤折射率的变化引起传输波损耗变化的强利用光纤折射率的变化引起传输波损耗变化的强度调制;度调制;p利用光纤折射率的变化引起渐逝波耦合度变化的利用光纤折射率的变化引起渐逝波
19、耦合度变化的强度调制;强度调制;p利用光纤折射率的变化引起光纤光强反射系数改利用光纤折射率的变化引起光纤光强反射系数改变的透射光强调制;变的透射光强调制;第四章 强度调制型光纤传感器4.5 折射率强度调制折射率强度调制折射率强度调制p利用光纤折射率的变化引起传输波损耗变利用光纤折射率的变化引起传输波损耗变化的强度调制;化的强度调制;p利用光纤折射率的变化引起渐逝波耦合度利用光纤折射率的变化引起渐逝波耦合度变化的强度调制;变化的强度调制;p利用光纤折射率的变化引起光纤光强反射利用光纤折射率的变化引起光纤光强反射系数改变的透射光强调制;系数改变的透射光强调制;第四章 强度调制型光纤传感器4.5 折
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