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    一种高精度光纤Bragg光栅传感器解调方法研究.docx

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    一种高精度光纤Bragg光栅传感器解调方法研究.docx

    一种高精度光纤Bragg光栅传感器解调方法研究光纤Bragg光栅FBG传感器是以FBG作为敏感元件的功能型光纤传感器,有广泛的应用领域。当该传感器受温度、应变等外界参量的作用时,Bragg波长会发生相应的漂移,因此,研究FBG传感器的关键问题是怎样准确测量FBG反射波长漂移量。传统上一般应用光谱仪解调系统,它体积大、不易携带、不利于现场使用。近年来出现的微型光谱仪体积小、价格廉价,但其光谱分辨力只在0.1nm数目级,远远达不到FBG解调需要的pm级的分辨力。为了进步Bragg波长漂移量的测量精度,提出了基于F-P可调谐滤波器和波长基准器,采用插值-相关谱法的处理技术,即,首先在原始光谱中每相邻两点间线性插入一些点,再利用相关谱法得到Bragg波长漂移量。该方法不但可以有效抑制噪声,而且,能准确地测量Bragg波长漂移量,进而实现高精度地测量温度、应变等外界参量。1、FBG传感器原理根据Bragg衍射原理,当宽带光源发出的光入射到FBG中去,FBG将把以Bragg波长为中心的窄带光谱范围内的光反射回来。Bragg波长B由FBG的栅距A和有效折射率neff决定;因此,FBG可以被看作窄带滤波器,滤波器的中心波长就是Bragg波长。当FBG受到应变、温度等因素使FBG的栅距以或者有效折射率neff产生变化时,被FBG反射的Bragg波长B亦产生相应变化。由式1的微分得知,其Bragg波长的偏移量为:进而实现了待测量对反射信号光的波长编码调制。因此,通过实时监测反射波长的偏移量,再根据nff,与待测量之间的线性关系,即可获得待测物理量的变化。2、插值-相关谱法原理相关谱法基于以下特征:在很多FBG传感系统中,FBG光谱只有光功率的起伏以及光谱的总体漂移,光谱的外形总是保持不变,类似于高斯分布。这个特性预示着一种可能性,即Bragg波长的漂移可以通过比拟原始频谱和漂移后频谱的相似性来获得。这种相似性可以用相互关函数来表示。以下先给出频谱相关法的理论分析。根据数字信号处理的理论,设2个光谱经光电转换采样后分别为Xi和Yii=1,2,3,N,表示波长,二者相互关运算定义为:式中j为加在x上的波长漂移。波长下标超出范围1,N的频谱视为零。根据相互关的性质,Rj在xi-j和Yi重叠得最多,最相似的时候得到最大值。由于每个FBG反射回来的光谱都类似于高斯分布,所以,只要先收集一个基准谱,然后,与实测谱进展相互关运算,求得相互关值最大时所对应的j值,就可以得到实测谱的漂移,也就得到了Bragg波长的漂移。可见采用相关谱法是可行的,且重要的是此方法与传统的峰值检测法相比,具有高精度的特点。峰值检测法是计算原始反射谱中的最大值,而频谱相关法那么是通过相关计算,改为计算一系列对应不同漂移值的相关值中的最大值。计算每个相关值时都对很多光谱值做了相加运算,这会按相加数N的平方根的规律有效抑制实际原始光谱中的噪声,进而进步波长测量精度。由以下推导可以看出:在分析前,假设n1和n2是互相独立的噪声,它们都服从高斯分布。定义信噪比SNR为信号的均方铲除以噪声的均方根,设原信号Xni,Ynj,的信噪比均为SNR0,根据高斯分布的独立性,式6的信噪比为:由上式可见,随着N的不断增加,相对于原信号信噪比来讲,经过相关谱法后的信噪比在不断增加理论上是这样,实际中后面实验讲明,所以,原始光谱中的噪声引起的测量误差就可以被抑制。为了降低系统硬件实现难度,保证解调速度,使波长测量精度进一步进步,本文还结合了线性插值的方法,整个的工作经过就是先在原始的光谱中每相邻两点问线性插入一些点,再利用相关谱法得到Bragg波长漂移。采用线性插值的目的就是为了使原始光谱更加相似于漂移后的光谱,进而在相关谱法中更能准确地确定波长漂移量。b3、实验结果解调系统装置如图1,采用中心波长为1550nm的发光二极管LED,谱宽为30nm,LED发出的光经过3dB耦合器后进入FBG,FBG反射回的光再次经过这个3dB耦合器后进入F-P可调谐滤波器FOOL2上型,再经光电转换、放大、D/A转换器进入数字信号处理器DSP实现插值-相关谱法解调FBG0是固定波长的参考FBG,这个波长基准器可以消除可调谐F-P滤波器腔长漂移对测量精度的影响。3.1插值-相关谱法与峰值法比拟实验对FBG1和FBG2的反射谱连续测量10次,FBG1和FBG2自由放置,温度保持不变,所以,理论上各次的结果应该一样,但实际中存在微小的差异。图2是在15521557nm范围内,采样800点,FBG2在3种不同情况下的测量值FBG1与FBG2类似图2中,a是用传统的直接求峰值的方法,其标准差为0.04241nm;b是在没插值的情况下用相关谱法,其标准差为0nm;c是采用插值-谱相关法每相邻点间线性插值8点,其标准差为0.00214nm。外表看上去,好似b最好,但它实际上是由于每相邻点之间的间隔太大,以致于当Bragg波长在最小的区间时,就不能清楚的分开它们,最终,将它们看作同一个值。先插入一定的数据,进步分辨力后就使得原始光谱更加相似于漂移后的光谱,再运用相关谱法,就可以获得最正确的效果。为了研究插值-相关谱法中,在一定的条件下,最好插入多少点波长分辨力最高的问题,在上面的实验系统中,将每相邻点之间的插值点数从2增加到17,得到如表1。从表1可以看出:实际中采用插值-相关谱法测量Bragg波长漂移,其波长分辨力不是随着插值点的增加而不断大幅度增加。本系统当相邻两点插值点增加到12点时,分辨力可到达1pm,如继续增加,将无法进一步改善。3.2温度传感实验每次以10的步长逐步对FBG进展加温,插值-相关谱法测得Bragg波长变化和温度之间的关系如图3。从图3中可得到测量结果和线性拟合之间的误差均方根误差为1.18pm。通过理论分析和实验说明:采用相关谱法测量Bragg波长漂移量是可行的,同时,可以进步信噪比,进而进步解调精度。在此根底上,结合线性插值的方法,在原始光谱中每相邻两点间插入一定数目的点,可以进一步进步解调精度。采用插值一相关谱法可使Bragg光栅波长分辨力到达1pm,温度测量精度到达±0.2。0

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