光纤光栅传感原理(共4页).docx
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1、精选优质文档-倾情为你奉上FBG传感器基本结构及传感原理光纤光栅是一段纤芯中具有折射率周期性变化结构的光纤,利用光纤的光敏特性制成的,由于石英光纤具有紫外光敏特性,故可在光纤上直接制作光波导结构形成光纤波导器件,相当于在纤芯内有一个窄带滤波器或者反射镜。基于光纤光栅传感器的传感过程是通过外界参量对布拉格中心波长的调制来获取传感信息,是一种波长调制型光纤传感器。它具有以下明显优点:(l)抗干扰能力强。一方面是因为普通的传输光纤不会影响传输光波的频率特性;另一方面光纤光栅传感系统从本质上排除了各种光强起伏引起的干扰。(2)传感头结构简单、尺寸小,适合于许多工程应用场合,尤其是智能材料与结构。(3)
2、测量结果具有良好的重复性。(4)能进行波长编码,便于构成各种形式的光纤传感网络。(5)制作时对光纤无机械损伤,是一种本征传感器,可靠性好。(6)波长移动响应快,线性输出动态范围宽。(7)具有波长自参考特点,能实现绝对测量。(8)具有对环境干扰不敏感性。光纤光栅是利用掺杂光纤的紫外光敏特性,通过空间周期性强紫外激光照射使外界入射光子和纤芯里面的掺杂粒子相互作用,使纤芯形成折射率沿轴向非周期性或周期性分布的结构,从而形成空间相位光栅。FBG结构如图1 所示,其中,内层为纤芯结构,外层为包层结构,纤芯的折射率比包层的折射率稍大。图中为光栅的周期,当光波通过FBG传感器时,满足特定波长的光被光纤光栅反
3、射回去,其他波长的光透过【】。图1光纤布拉格光栅结构示意图根据光纤耦合模理论,光纤Bragg光栅的谐振方程为:(1)式中B为光纤Bragg中心波长;neff为纤芯有效折射率;为光栅周期。由此可知FBG传感器中心波长由其纤芯有效值折射律和光栅周期共同决定。对(1)式微分得: (2)由(2)式可知,neff或改变时,光纤Bragg中心波长会发生漂移。由于无论是对光栅进行拉伸还是压缩,均会导致光栅周期发生变化;此外,光纤本身具有的弹光效应决定了其有效折射率neff必随外界应力状态的变化而变化。应力应变引起光栅布喇格(FBG)波长漂移可用下式表述: (3)式中Pe为FBG的弹光系数;K为测量应变的灵敏
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- 光纤 光栅 传感 原理
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