光纤温度传感器课件.ppt
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- 光纤 温度传感器 课件
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1、第第10章章 光纤温度传感器光纤温度传感器燕山大学光电子系第10章 光纤温度传感器10.2 10.2 传光型光纤温度传感器传光型光纤温度传感器210.3 10.3 功能型光纤温度传感器功能型光纤温度传感器310.4 10.4 分布式光纤温度传感器分布式光纤温度传感器4110.1 10.1 引引 言言燕山大学光电子系10.1 10.1 引引 言言v 在科研和工农业生产中,温度是检在科研和工农业生产中,温度是检测与控制的重要参数。测与控制的重要参数。v 传统的温度测量技术已很成熟,如传统的温度测量技术已很成熟,如热电偶、热敏电阻、光学高温计、热电偶、热敏电阻、光学高温计、半导体以及其他类型的温度传
2、感器。半导体以及其他类型的温度传感器。它们的敏感特性都是以电信号为工它们的敏感特性都是以电信号为工作基础的,即温度信号被电信号调作基础的,即温度信号被电信号调制;制;v 而在特殊工况和环境下,如易燃、易爆、高电压、强电磁场、而在特殊工况和环境下,如易燃、易爆、高电压、强电磁场、具有腐蚀性气体、液体,以及要求快速响应、非接触等,光具有腐蚀性气体、液体,以及要求快速响应、非接触等,光纤温度测量技术具有独到的优越性纤温度测量技术具有独到的优越性。燕山大学光电子系 由于光纤本身的电绝缘性以及固有的宽频带等优由于光纤本身的电绝缘性以及固有的宽频带等优点,使得点,使得光纤温度传感器光纤温度传感器突破了电调
3、制温度传感器的突破了电调制温度传感器的限制。同时,由于其工作时温度信号被光信号调制,限制。同时,由于其工作时温度信号被光信号调制,传感器多采用石英光纤,传输的幅值信号损耗低,并传感器多采用石英光纤,传输的幅值信号损耗低,并可以远距离传输,使传感器的光电器件远离现场,避可以远距离传输,使传感器的光电器件远离现场,避免了恶劣的环境。在辐射测温中,光纤代替了常规测免了恶劣的环境。在辐射测温中,光纤代替了常规测温仪的空间传输光路,使干扰因素如尘雾、水汽等对温仪的空间传输光路,使干扰因素如尘雾、水汽等对测量结果影响很小。光纤质量小,截面小,可弯曲传测量结果影响很小。光纤质量小,截面小,可弯曲传输测量不可
4、视工作温度,便于特殊工况下的安装使用。输测量不可视工作温度,便于特殊工况下的安装使用。燕山大学光电子系红外温度传感器v 而在特殊工况和环境下,如易燃、易爆、高电压、强电磁场、而在特殊工况和环境下,如易燃、易爆、高电压、强电磁场、具有腐蚀性气体、液体,以及要求快速响应、非接触等,光具有腐蚀性气体、液体,以及要求快速响应、非接触等,光纤温度测量技术具有独到的优越性纤温度测量技术具有独到的优越性。v自然界一切温度高于绝对零度的物体。由于分子的热运动都在不停地向周围空间辐射包括红外波段在内的电磁波。其辐射能量密度与物体本身的温度关系符合普朗克定律公式是?燕山大学光电子系v光纤用于温度测量的机理与结构形
5、式多种多样,按光纤用于温度测量的机理与结构形式多种多样,按光纤所起的作用基本上可分为两大类:光纤所起的作用基本上可分为两大类:一类是传光一类是传光型,这类传感器仅由光纤的几何位置排布实现光转型,这类传感器仅由光纤的几何位置排布实现光转换功能;另一类是传感型,它以光的相位、波长、换功能;另一类是传感型,它以光的相位、波长、强度(干涉)等为测量信号。强度(干涉)等为测量信号。v传光型与传感型相比,虽然其温度灵敏度较低,但传光型与传感型相比,虽然其温度灵敏度较低,但是由于具有技术上容易实现、结构简单、抗干扰能是由于具有技术上容易实现、结构简单、抗干扰能力强等特点,在实用化技术方面取得了突破,发展力强
6、等特点,在实用化技术方面取得了突破,发展较快。如荧光衰减型、热辐射型光纤温度传感器已较快。如荧光衰减型、热辐射型光纤温度传感器已达到实用水平。达到实用水平。光纤温度传感器燕山大学光电子系 光纤温度传感器的测温机理及特点下表光纤温度传感器的测温机理及特点下表10.110.1传光型光纤温度传感器传光型光纤温度传感器:使用电子式敏感器件,光纤仅为信号的传输通道;:使用电子式敏感器件,光纤仅为信号的传输通道;传感型光纤温度传感器:传感型光纤温度传感器:利用其本身具有的物理参数随温度变化的特性检测温度,利用其本身具有的物理参数随温度变化的特性检测温度,光纤本身为敏感元件,其温度灵敏度较高;但由于光纤对温
7、度以外的干扰如振光纤本身为敏感元件,其温度灵敏度较高;但由于光纤对温度以外的干扰如振动、应力等的敏感性,使其工作的稳定性和精度受到影响。动、应力等的敏感性,使其工作的稳定性和精度受到影响。光纤温度传感器测测 温温 机机 理理 传感器的特点传感器的特点 荧光荧光 激发的荧光(强度、时间)与测量温度的相关性激发的荧光(强度、时间)与测量温度的相关性光干涉光干涉 法布里法布里-珀罗器件,薄膜干涉珀罗器件,薄膜干涉 光吸收光吸收 砷化镓等半导体吸收砷化镓等半导体吸收 热致光辐射热致光辐射黑体腔、石英、红外光纤、光导棒黑体腔、石英、红外光纤、光导棒 光散射光散射 载有温度信息的光在光纤中形成的拉曼散射、
8、瑞利散射载有温度信息的光在光纤中形成的拉曼散射、瑞利散射 表表10.1 光纤温度传感器的测温机理及特点光纤温度传感器的测温机理及特点燕山大学光电子系10.2 10.2 传光型光纤温度传感器传光型光纤温度传感器 半导体光吸收型光纤温度传感半导体光吸收型光纤温度传感器器 热色效应光纤温度传感器热色效应光纤温度传感器 荧光型光纤温度传感器荧光型光纤温度传感器燕山大学光电子系10.2.1 10.2.1 半导体光吸收型光纤温度传感器半导体光吸收型光纤温度传感器 许多半导体材料在它的红限波长许多半导体材料在它的红限波长 (即其禁带宽度对应的(即其禁带宽度对应的波长)的一段光波长范围内有递减的吸收特性,超过
9、这一波段波长)的一段光波长范围内有递减的吸收特性,超过这一波段范围几乎不产生吸收,这一波段范围称为半导体材料的范围几乎不产生吸收,这一波段范围称为半导体材料的(能带能带隙隙)吸收端。如吸收端。如GaAsGaAs,CdTeCdTe材料的吸收端在材料的吸收端在0.9m0.9m附近,如图附近,如图10.1(a)10.1(a)所示。所示。g燕山大学光电子系(a)光吸收温度特性光吸收温度特性 (b)结构结构图图10.1 半导体光吸收型光纤温度传感器半导体光吸收型光纤温度传感器10.2.1 10.2.1 半导体光吸收型光纤温度传感器半导体光吸收型光纤温度传感器燕山大学光电子系 用这种半导体材料作为温度敏感
10、头的原理是,用这种半导体材料作为温度敏感头的原理是,它们的禁带宽度随温度升高几乎线性地变窄,相应它们的禁带宽度随温度升高几乎线性地变窄,相应的红限波长的红限波长g几乎线性地变长,从而使其光吸收端线几乎线性地变长,从而使其光吸收端线性地向长波方向平移性地向长波方向平移。显然,当一个辐射光谱与。显然,当一个辐射光谱与 相一致的光源发出的光通过半导体时,其透射光强相一致的光源发出的光通过半导体时,其透射光强随温度升高而线性地减小。图随温度升高而线性地减小。图10.1(a)10.1(a)示出了这一说示出了这一说明。采用如图明。采用如图10.1(b)10.1(b)所示的结构,就组成了一个最所示的结构,就
11、组成了一个最简单的光纤温度传感器。这种结构由于光源不稳定简单的光纤温度传感器。这种结构由于光源不稳定的影响很大,实际中很少采用。的影响很大,实际中很少采用。10.2.1 10.2.1 半导体光吸收型光纤温度传感器半导体光吸收型光纤温度传感器燕山大学光电子系一个实用化的设计如图一个实用化的设计如图10.210.2所示。所示。这种传感器的测量范围是这种传感器的测量范围是-10300,精,精度可达度可达 1。10.2.1 10.2.1 半导体光吸收型光纤温度传感器半导体光吸收型光纤温度传感器燕山大学光电子系 光探测器输出信号经采样放大器后,得到两个正比于脉冲宽度光探测器输出信号经采样放大器后,得到两
12、个正比于脉冲宽度的直流信号,再由除法器以参考光信号的直流信号,再由除法器以参考光信号(2)为标准将与温度相为标准将与温度相关的光信号关的光信号(1)归一化。于是,除法器的输出只与温度归一化。于是,除法器的输出只与温度T有关。有关。采用单片机进行信息处理即可显示温度采用单片机进行信息处理即可显示温度。10.2.1 10.2.1 半导体光吸收型光纤温度传感器半导体光吸收型光纤温度传感器 两个光源,铝镓砷发光二两个光源,铝镓砷发光二极管:波长极管:波长1 0.88m;铟镓磷砷发光二极管,波铟镓磷砷发光二极管,波长长21.27m。敏感头对。敏感头对1光的吸收随温度而变化,光的吸收随温度而变化,对对2光
13、不吸收,故取光不吸收,故取2光作光作为参考信号。用雪崩光电为参考信号。用雪崩光电二极管作为光探测器。二极管作为光探测器。燕山大学光电子系 许多无机溶液的颜色许多无机溶液的颜色随温度而变化,因而溶液随温度而变化,因而溶液的光吸收谱线也随温度而的光吸收谱线也随温度而变化,称为热色效应。其变化,称为热色效应。其中钴盐溶液表现出最强的中钴盐溶液表现出最强的光吸收作用,热色溶液如光吸收作用,热色溶液如 溶液的光吸收频谱如图溶液的光吸收频谱如图10.310.3所示。所示。3 32(CH)CHOHCoCl 10.2.2 10.2.2 热色效应光纤温度传感器热色效应光纤温度传感器燕山大学光电子系 从图从图10
14、.3可见,在可见,在25 75之间的不同温度下,波长之间的不同温度下,波长在在400 800nm范围内有强烈范围内有强烈的热色效应。在的热色效应。在655 nm波长处,波长处,光透射率几乎与温度成线性关光透射率几乎与温度成线性关系,而在系,而在800 nm处,几乎与温处,几乎与温度无关。同时,这样的热色效度无关。同时,这样的热色效应是完全可逆的,因此可将这应是完全可逆的,因此可将这种溶液作为温度敏感探头,并种溶液作为温度敏感探头,并分别采用波长为分别采用波长为655 nm和和800 nm的光作为敏感信号和参考的光作为敏感信号和参考信号信号。10.2.2 10.2.2 热色效应光纤温度传感器热色
15、效应光纤温度传感器燕山大学光电子系 这种温度传感器的组成如图这种温度传感器的组成如图10.4所示所示。10.2.2 10.2.2 热色效应光纤温度传感器热色效应光纤温度传感器燕山大学光电子系 光源采用卤素灯泡,光源采用卤素灯泡,光进入光纤之前进行斩波光进入光纤之前进行斩波调制。探头外径为调制。探头外径为1.5 mm,长为长为10 mm,内充钴盐溶,内充钴盐溶液,两根光纤插入探头,液,两根光纤插入探头,构成单端反射形式。从探构成单端反射形式。从探头出来的光纤经头出来的光纤经Y形分路器形分路器将光分为两种,分别经将光分为两种,分别经655 nm和和800 nm滤波片得到信滤波片得到信号光和参考光,
16、号光和参考光,10.2.2 10.2.2 热色效应光纤温度传感器热色效应光纤温度传感器 再经光电信息处理电路,得到温度信息。由于系统利用信号光和参考光再经光电信息处理电路,得到温度信息。由于系统利用信号光和参考光的比值作为温度信息,因而消除了光源波动及其他因素的影响,保证了系的比值作为温度信息,因而消除了光源波动及其他因素的影响,保证了系统测量的准确性。统测量的准确性。燕山大学光电子系10.2.3 10.2.3 荧光型光纤温度传感器荧光型光纤温度传感器 荧光现象大致分为两类:荧光现象大致分为两类:一类是下转换荧光现一类是下转换荧光现象,短波长辐射(紫外线、象,短波长辐射(紫外线、X X射线)激
17、发出长波长射线)激发出长波长(可见光)光辐射;(可见光)光辐射;另一类是上转换荧光现象,长另一类是上转换荧光现象,长波长光辐射(波长光辐射(LEDLED、红外光)通过双光子效应激发、红外光)通过双光子效应激发出短波长(可见光)光辐射。出短波长(可见光)光辐射。后一类用于温度测量时,费效比低,有实用意后一类用于温度测量时,费效比低,有实用意义。荧光材料是义。荧光材料是 :荧光粉,激励波荧光粉,激励波长为长为 940nm 940nm,荧光波长为,荧光波长为554 nm554 nm。荧光特性如图荧光特性如图10.510.5所示,分为荧光段和余辉段。所示,分为荧光段和余辉段。3YF33YbEr燕山大学
18、光电子系图图10.5 光脉冲激励的荧光特性光脉冲激励的荧光特性 10.2.3 10.2.3 荧光型光纤温度传感器荧光型光纤温度传感器联合使用这两个温度参数实现温度计联合使用这两个温度参数实现温度计量的方法是所谓的余辉强度积分法,量的方法是所谓的余辉强度积分法,P()()exp()tI tA ITT燕山大学光电子系 式中,式中,t=t2-t1;A是常数;是常数;IP(T)是停止激励时的荧是停止激励时的荧光峰值强度,是温度的函数;光峰值强度,是温度的函数;(T)是荧光余辉寿命,是荧光余辉寿命,是温度的函数。是温度的函数。式式(10.1)表明,表明,IP(T)和和(T)是两个与温度是两个与温度T有关
19、有关的独立的参数,可用于计量温度。的独立的参数,可用于计量温度。P()()exp()tI tA ITT余辉强度余辉强度I(t)是温度和时间的函数,即是温度和时间的函数,即(10.1)(10.1)10.2.3 10.2.3 荧光型光纤温度传感器荧光型光纤温度传感器燕山大学光电子系 联合使用这两个温度参数实现温度计量的方法联合使用这两个温度参数实现温度计量的方法是所谓的余辉强度积分法,即是所谓的余辉强度积分法,即(10.2)该积分值等于图该积分值等于图10.5中斜线下的面积,如图中中斜线下的面积,如图中阴影部分所示。温度不同,这个面积不同。这种方阴影部分所示。温度不同,这个面积不同。这种方法的优点
20、是温度计量的重现性好,测量范围宽。信法的优点是温度计量的重现性好,测量范围宽。信号处理中采取号处理中采取m次累计平均的方法,如图次累计平均的方法,如图10.6所示。所示。荧光型光纤温度传感器的组成原理框图如图荧光型光纤温度传感器的组成原理框图如图10.7所示。所示。()dTI tt燕山大学光电子系图图10.6 余辉强度积分法示意图余辉强度积分法示意图10.2.3 10.2.3 荧光型光纤温度传感器荧光型光纤温度传感器 温度不同,这温度不同,这个面积不同。这种个面积不同。这种方法的优点是温度方法的优点是温度计量的重现性好,计量的重现性好,测量范围宽。信号测量范围宽。信号处理中采取处理中采取m次累
21、次累计平均的方法,如计平均的方法,如图图10.6所示。所示。荧光型光纤温荧光型光纤温度传感器的组成原度传感器的组成原理框图如图理框图如图10.7所所示。示。燕山大学光电子系10.7荧光型光纤温度传感器的组成原理框图荧光型光纤温度传感器的组成原理框图 LED LED发射波长为发射波长为940 nm940 nm的脉冲光,的脉冲光,通过光纤入射到探头荧光粉上,由于通过光纤入射到探头荧光粉上,由于双光子过程荧光粉发射出波长为双光子过程荧光粉发射出波长为554 554 nmnm的绿光,经光纤分路送至光电探测的绿光,经光纤分路送至光电探测器进行光电转换,再经放大电路放大,器进行光电转换,再经放大电路放大,
22、由微机控制的采样、保持及模由微机控制的采样、保持及模-数转数转换电路对荧光波进行采样,并由微机换电路对荧光波进行采样,并由微机对采集的数据进行处理,给出温度的对采集的数据进行处理,给出温度的信息。信息。10.2.3 10.2.3 荧光型光纤温度传感器荧光型光纤温度传感器燕山大学光电子系10.3 10.3 功能型光纤温度传感器功能型光纤温度传感器v v 光纤温度开关传感器光纤温度开关传感器 热辐射光纤高温传感器热辐射光纤高温传感器 掺杂光纤温度传感器掺杂光纤温度传感器 相位干涉型光纤温度传感器相位干涉型光纤温度传感器燕山大学光电子系10.3.1 10.3.1 光纤温度开关传感器光纤温度开关传感器
23、 如果光纤纤芯和包层材料的折射率随温度变化,如果光纤纤芯和包层材料的折射率随温度变化,且在某一温度下出现交叉时,这种光纤就可以用做且在某一温度下出现交叉时,这种光纤就可以用做光纤温度传感器。光纤温度传感器。燕山大学光电子系 图图10.8 三对光纤材料的折射率交叉点三对光纤材料的折射率交叉点 图图10.810.8示出了三对这种光纤材料示出了三对这种光纤材料的折射率交叉点情况。当纤心折的折射率交叉点情况。当纤心折射率大于包层折射率时,光能被射率大于包层折射率时,光能被集中在纤心中。当温度升高到两集中在纤心中。当温度升高到两条折射率曲线的交叉点时,因纤条折射率曲线的交叉点时,因纤心与包层折射率的差为
24、心与包层折射率的差为0 0,光能进,光能进入包层。温度再升高,纤心中光入包层。温度再升高,纤心中光能量将中断,传感器将发出警报能量将中断,传感器将发出警报信号。由于传感器是电绝缘的,信号。由于传感器是电绝缘的,又不怕强电磁干扰,因此可以方又不怕强电磁干扰,因此可以方便地用于大型发电机、电动机及便地用于大型发电机、电动机及变压器中进行温度监控。变压器中进行温度监控。10.3.1 10.3.1 光纤温度开关传感器光纤温度开关传感器燕山大学光电子系10.3.2 10.3.2 掺杂光纤温度传感器掺杂光纤温度传感器 掺杂稀土元素(如钕、铕)的玻璃光纤,具有掺杂稀土元素(如钕、铕)的玻璃光纤,具有温度敏感
25、的吸收光谱,在两个波长处具有单调温度函温度敏感的吸收光谱,在两个波长处具有单调温度函数特性,如图数特性,如图10.9所示。所示。v 在840 nm波长处,吸收随温度升高而减少;在860 nm处则相反,吸收随温度升高而增加。在500处进行校准后,测定两个波长处的光强,由其比值即可测定温度。通常这种传感器的测温范围为0 800。燕山大学光电子系10.3.2 10.3.2 掺杂光纤温度传感器掺杂光纤温度传感器 掺杂稀土元素(如钕、铕)的玻璃光纤,具掺杂稀土元素(如钕、铕)的玻璃光纤,具有温度敏感的吸收光谱,在两个波长处具有单调有温度敏感的吸收光谱,在两个波长处具有单调温度函数特性,如图温度函数特性,
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