第八章--光纤传感器.pptx
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1、第第8章章 光纤式传感器光纤式传感器 人们发现当光纤受到外界环境因素的影响,如温度、压力、电场、磁场等条件变化时,光纤的传输特性将随之改变,且二者之间存在一定的对应关系,由此便研制出光纤传感器。光纤传感器具有很多优点,如灵敏度高、体积小、重量轻、响应速度快、抗电磁干扰、耐腐蚀、电气绝缘、可挠曲、便于遥测等。20世纪70年代初研制出第一根实用光纤后,20世纪80年代已发展了60多种不同的光纤传感器,目前,已研发出测量位移、速度、加速度、压力、温度、流量、电场、磁场等各种物理量的数百种光纤传感器。第1页/共202页第第8章章 光纤式传感器光纤式传感器光纤传感器的优点:(1)具有很高的灵敏度。(2)
2、频带宽、动态范围大。(3)可根据实际需要做成各种形状。(4)可以用很相近的技术基础构成传感不同物理量的传感器,这些物理量包括声场、磁场、压力、温度、加速度、转动(陀螺)、位移、液位、流量、电流、辐射等。第2页/共202页第第8章章 光纤式传感器光纤式传感器 (5)便于与计算机和光纤传输系统相连,易于实现系统的遥测和控制。(6)可用于高温、高压、强电磁干扰、腐蚀等各种恶劣环境。(7)结构简单、体积小、重量轻、耗能少。第3页/共202页第第8章章 光纤式传感器光纤式传感器8.1 光纤及其传光原理8.2 光纤传感器的组成及分类8.3 光调制方式8.4 光纤式传感器应用举例第4页/共202页8.1 光
3、纤及其传光原理光纤及其传光原理光纤的结构光纤的传光原理光纤的主要参数第5页/共202页光纤的结构光纤的结构 光纤是光导纤维的简称,是一种多层介质的对称圆柱体,结构如图所示。中心圆柱体称为纤芯,由某种玻璃或塑料制成。纤芯外围的圆筒形外壳称为包层,通常也是由玻璃或塑料制成。包层外面有一层塑料保护外套。光纤的导光能力取决于纤芯和包层的性质,光纤的机械强度由塑料保护外套来保证。第6页/共202页图8.1第7页/共202页光纤的传光原理光纤的传光原理 当光线由光密媒质(折射率n1)射入光疏媒质(折射率n2,n1n2)时,若入射角大于等于临界角f f(sinf f =n2/n1),在媒质界面上,会发生全反
4、射现象,如图所示。第8页/共202页光纤的传光原理光纤的传光原理 光在光纤中传播的基本原理可以用光线或光波的概念来描述。光线的概念是一个简便的近似的方法,可以用来导出一些重要概念,如全反射的概念、光线截留的概念等。然而,要进一步研究光的传播理论,将光看作是射线就不够了,必须借助波动理论。即要考虑到光是电磁波动现象以及光纤是圆柱形介质波导等,才能研究光在圆柱波导中允许存在的传播模式,并导出经常要提到的波导参数(V值)等概念。第9页/共202页光纤的传光原理光纤的传光原理 以阶跃型多模光纤为例,在子午面内当光线从空气(折射率n0)射入光纤端面,并与其轴线的夹角为q q0,如图所示;若入射角小于某一
5、值q qC,光线在纤芯和包层的界面上将发生全反射,光线射不出纤芯,光就在光纤内经若干次全反射而向前传播,并以光速从光纤的一端传播到另一端,这就是光纤传光的基本原理。第10页/共202页光纤的传光原理光纤的传光原理如图所示,由Snell定律得则 若要使入射光线在纤芯和包层的界面上发生全反射,由临界角定义,应满足第11页/共202页光纤的传光原理光纤的传光原理即 那么,能使光线在光纤内全反射的最大入射角q qC可由式(8.5)求得,即 式中,NA为光纤的数值孔径,它表示当入射光从折射率为n0的外部介质射入光纤时,只有入射角小于q qC的光才能在光纤中传播。第12页/共202页图8.3第13页/共2
6、02页光纤的主要参数光纤的主要参数1.数值孔径 定义:光从空气入射到光纤输入端面时,处在某一角锥内的光线一旦进入光纤,就将被截留在纤芯中,此光锥半角(q qC)的正弦称为数值孔径。数值孔径NA是光纤的一个基本参数,反映了光纤与光源或探测器等元件耦合时的耦合效率,只有入射光处于2q qC的光锥内,光纤才能导光。第14页/共202页光纤的主要参数光纤的主要参数 光纤的数值孔径NA越大,表明它可以在较大范围内输入全反射光,并保证此光波沿纤芯向前传播。一般希望有大的数值孔径,这有利于耦合效率的提高,但数值孔径过大,会造成光信号畸变,所以要适当选择数值孔径的数值。NA与光纤的几何尺寸无关,仅与纤芯和包层
7、的折射率有关,纤芯和包层的折射率差别越大,数值孔径就越大,光纤的集光能力就越强。石英光纤的NA=0.20.4,典型的光纤q qC10。第15页/共202页光纤的主要参数光纤的主要参数2.光纤的传输模式 根据电介质中电磁场的麦克斯韦方程,考虑到光纤圆柱波导和纤芯-包层界面处的几何边界条件时,则只存在波动方程的特定(离散)解。允许存在的不同的解代表许多离散的沿波导轴传播的波。每一个允许传播的波称为模式。光纤传输的光波,可以分解为沿轴向和沿横截面传输的两种平面波。第16页/共202页光纤的主要参数光纤的主要参数 因为沿横截面传输的平面波是在纤芯和包层的界面处全反射的,所以当每一往复传输的相位变化是2
8、 2p p的整数倍时,将在截面内形成驻波。能形成驻波的光线组称为“模”,“模”是离散存在的,某种光纤只能传输特定模数的光。实际中常用麦克斯韦方程导出的归一化频率n n作为确定光纤传输模数的参数。n n的值可以由纤芯半径r、传输光波波长l l及光纤的数值孔径NA确定,即第17页/共202页光纤的主要参数光纤的主要参数这时,光纤传输模的总数N近似为 n n值小于2.41的光纤,纤芯很细(5m mm10m mm),仅能传输基模(截止波长最长的模式),故称为单模光纤。n n值大的光纤传输的模数多,称为多模光纤。通常纤芯直径较粗(几十m mm以上),能传输几百个以上的模。第18页/共202页光纤的主要参
9、数光纤的主要参数 (1)单模光纤 通常是指阶跃型光纤中的纤芯尺寸很小(通常仅几微米)、光纤传播的模式很少、原则上只能传送一种模式的光纤。这类光纤传输性能好(常用于干涉型传感器),制成的传感器比多模传感器有更好的线性、更高的灵敏度和动态测量范围。但单模光纤由于纤芯太小、制造、连接和耦合都很困难。第19页/共202页光纤的主要参数光纤的主要参数 (2)多模光纤 通常是指阶跃光纤中纤芯尺寸较大(大部分为几十微米)、传播模式很多的光纤。这类光纤性能较差。但由于芯子的截面大,容易制造,连接耦合也比较方便。这种光纤常用于强度型传感器。3.传输损耗 光波在光纤中传输,随着传输距离的增加而光功率逐渐下降,这就
10、是光纤的传输损耗。第20页/共202页光纤的主要参数光纤的主要参数 形成光纤损耗的原因很多,由于光纤纤芯材料的吸收、散射以及光纤弯曲处的辐射损耗等,另外光纤与光源的耦合损耗以及光纤之间的连接损耗等,都会造成光信号在光纤中的传播有一定程度的损耗。通常用衰减率A表示传播损耗 式中,L为光纤长度,I0为输入端光强,I1为输出端光强。第21页/共202页光纤的主要参数光纤的主要参数4.色散 简单说,光纤的色散是由于光信号中的不同频率成分或不同的模式,在光纤中传输时,由于速度不同而使得传播时间不同,从而产生波形畸变的现象。这种现象表现在输入光束是光脉冲时,随着传输的过程,光脉冲的宽度可被展宽,如果光脉冲
11、变得太宽以致发生重叠或完全吻合,则施加在光束上的信息就会丧失。这种光纤中产生的脉冲展宽现象称为色散。第22页/共202页光纤的主要参数光纤的主要参数表8.1 常用光纤类型及参数类型折射率分布纤芯直径/m mm包层直径/mm数值孔径单模2 8801250.100.15多模阶跃光纤(玻璃)80 2001002500.10.3多模阶跃光纤(玻璃/塑料)200100023012500.180.50多模梯度光纤501001251500.1 0.2第23页/共202页8.2 8.2 光纤传感器的组成及分类光纤传感器的组成及分类光纤传感器的基本组成光纤传感器的分类第24页/共202页光纤传感器的基本组成光纤
12、传感器的基本组成 光纤传感器主要包括光导纤维、光源、光探测器三个重要部件。光源 分为相干光源(各种激光器)和非相干光源(白炽光、发光二极管)。实际中,一般要求光源的尺寸小、发光面积大、波长合适,足够亮、稳定性好、噪声小、寿命长、安装方便等。光探测器 包括光敏二极管、光敏三极管、光电倍增管、光电池等。光探测器在光纤传感器中有着十分重要的地位,它的灵敏度、带宽等参数将直接影响传感器的总体性能。第25页/共202页光纤传感器的分类光纤传感器的分类 光纤传感器一般可分为功能型和非功能型两大类。1.功能型光纤传感器 功能型光纤传感器又称传感型光纤传感器,主要使用单模光纤,其基本结构原理如图(a)所示。光
13、纤在这类传感器中不仅是传光元件,而且利用光纤本身的某些特性来感知外界因素的变化,所以光纤又是敏感元件。在功能型光纤传感器中由于光纤本身是敏感元件,因此改变几何尺寸和材料性质可以改善灵敏度。第26页/共202页光纤传感器的分类光纤传感器的分类 功能型光纤传感器中光纤是连续的,结构比较简单,但为了能够灵敏地感受外界因素的变化,往往需要用特种光纤作探头,使得制造比较困难。2.非功能型光纤传感器 非功能型光纤传感器又称传光型光纤传感器。它是利用在光纤端面或两根光纤中间放置敏感元件,来感受被测量的变化,光纤仅起传光作用。第27页/共202页光纤传感器的分类光纤传感器的分类 如图(b)、(c)所示。这类光
14、纤传感器可以充分利用现有的性能优良的敏感元件来提高灵敏度。为了获得较大的受光量和传输光的功率,这类传感器使用的光纤主要是数值孔径和芯径较大的阶跃型多模光纤。在非功能型光纤传感器中,也有并不需要外加敏感元件的情况。第28页/共202页光纤传感器的分类光纤传感器的分类 比如,光纤把测量对象辐射或是测量对象反射、散射的光信号传播到光电元件,如图(d)所示。这种光纤传感器也称为探针型光纤传感器,使用单模光纤或多模光纤。典型的例子有光纤激光多普勒速度传感器和光纤辐射温度传感器等。第29页/共202页图8.4(a)功能型(c)非功能型(b)非功能型(d)探针型第30页/共202页8.3 8.3 光调制方式
15、光调制方式 光纤传感器的工作原理是通过被测量对光纤内传输的光进行调制,使传输光的振幅、相位、频率或偏振态等特性发生变化,再对被调制的光信号进行检测,从而得出相应的被测量。所谓调制可以归结为将一个携带信息的信号叠加到载波光波上的过程。这个过程称为光波的调制,简称光调制。光调制技术是光纤传感器的基础和关键技术。第31页/共202页8.3 8.3 光调制方式光调制方式 按调制方式可分为:强度调制、相位调制、偏振调制、频率调制和波长调制等。而且,同一种光调制方式可以实现多种物理量的检测,同一物理量也可利用多种光调制方式来实现测量。因此,掌握光调制技术并加以灵活运用,对新型传感器的开发有重要意义。第32
16、页/共202页8.3 8.3 光调制方式光调制方式强度调制波长调制相位调制及干涉测量频率调制偏振调制第33页/共202页强度调制强度调制 利用被测量直接或间接地改变光纤中传输光的强度,再通过测量光强的变化检测出被测量的方法,称为强度调制,如图所示。第34页/共202页强度调制强度调制 当一恒定光源的光波Iin注入调制区,在外力场强Is的作用下,输出光波的强度被Is所调制,载有外力场信息的出射光 Iout 的包络线与Is形状相同,光(强度)探测器的输出电流I(或电压)也反映出了作用力场。同理,可以利用其他各种对光强的调制方式,如光纤位移、光栅、反射式、微弯、模斑、斑图、辐射等来调制入射光,从而形
17、成相应的调制器。第35页/共202页强度调制强度调制 强度调制是光纤传感器使用最早的调制方法,其特点是技术简单可靠、价格低廉。可采用多模光纤,光纤的连接器和耦合器均已商品化。光源可采用LED和白炽灯等非相干光源,探测器一般用光电二极管、三极管和光电池。1.微弯损耗光强调制 根据模态理论,当光纤受力微弯时,一部分纤芯模式能量会转化为包层模式能量,通过测量包层模式能量或纤芯模式能量的变化就能测出被测量。第36页/共202页强度调制强度调制 微弯损耗调制原理如图所示。当把多模光纤夹在一个空间周期为L的梳状结构变形器中时,只要适当选择空间周期L和光纤传输模式间的传输常数差,使其相匹配,则变形器位移产生
18、的光纤微弯就会引起各传输模式间的耦合;光能在光纤纤芯中的模式就会转变成耦合模被送进包层中,形成模辐射。第37页/共202页强度调制强度调制 模态理论表明,当纤芯传输模b b1和包层传输模b b2的传输常数之差为 时,纤芯传输模与包层传输模之间的耦合最强。在梯度光纤中 在阶跃光纤中 式中 n(0)、n(r)距离光纤轴为0和r处的折射率;r纤芯半径。第38页/共202页强度调制强度调制2.利用小的线位移和角位移进行光强调制 这种方法是采用端面为平面的两根光纤,一根为入射光纤,一根为出射光纤,光纤间距大约为2m mm3m mm,如图所示。当受外界因素影响,使出射光纤相对于入射光纤横向或纵向微小移动或
19、微小转动时,则出射光强随之发生变化,即光强被调制。若测得出射光强变化,即可确定出射光纤相对于入射光纤运动的线位移或角位移。第39页/共202页强度调制强度调制 若入射和出射光纤均采用相同性能的单模光纤,径向位移 d 与功率耦合系数 T 之间存在下面关系:式中,S0为光纤中的光斑尺寸;T和d的关系为高斯型曲线。这种调制方法可以测量10m10mm以内的位移量。第40页/共202页强度调制强度调制3.利用折射率的变化进行光强调制 当某些物理量(如温度或压力等)作用于光纤时,引起光纤的纤芯和包层的折射率发生变化,若包层的折射率变得大于或等于纤芯的折射率,则光在纤芯和包层界面上的全反射遭到破坏,产生输出
20、光强的变化即实现强度调制。第41页/共202页强度调制强度调制4.利用光纤的吸收特性进行光强调制 X射线、g g射线等辐射会使光纤材料的吸收损耗增加,光纤的输出功率降低,从而形成强度调制。由于不同材料对不同的射线敏感,因此改变光纤材料的成份可对不同的射线进行测量。如图所示即是根据这种原理制成的测量辐射量的传感器。第42页/共202页图8.5S光源,D探测器第43页/共202页图8.6横向 纵向角度 差动 S光源 D探测器第44页/共202页图8.7第45页/共202页波长调制 利用外界因素改变光纤中光的波长,通过检测波长的变化来检测各种物理量,称为波长调制。波长调制的解调技术比较复杂,与强度调
21、制技术相比应用的较少。常用的波长调制方法有利用热色物质的颜色变化、利用磷光和荧光光谱的变化、利用黑体辐射、利用滤光器参数的变化和利用位移进行波长调制。第46页/共202页波长调制 如图所示,是利用位移进行波长调制的原理。光纤线性位移、光栅旋转或衍射板位移都能进行波长调制,从而使接收光纤中的光波长发生变化,通过检测这种变化就能知道位移量。由此可以设计出光纤位移传感器。第47页/共202页图8.8(a)位移 (b)光栅旋转(c)衍射板位移第48页/共202页相位调制及干涉测量相位调制及干涉测量1.相位调制 利用外界因素改变光纤中光波的相位,通过检测相位变化来测量被测量的方法,称为相位调制。相位调制
22、是光纤传感器中最基本的调制技术,以灵敏度高著称。例如,如果信号监测系统可以检测1m mrad的相位移,则每米光纤的检测灵敏度对温度为10-8、对压力为10-7Pa、对应变为10-7(即0.1me)me),动态范围可达1010。第49页/共202页相位调制及干涉测量相位调制及干涉测量 理论表明,当真空中波长为l l0的光入射到长度为L的光纤时,若以其入射端面为基准,则出射光的相位为 式中 K0光在真空中的传播常数;n纤芯折射率。由此,纤芯折射率n变化和光纤长度L变化导致的光相位变化即第50页/共202页相位调制及干涉测量相位调制及干涉测量 当光纤受到纵向(轴向)的机械应力作用时,由于应力应变效应
23、,光纤的长度(应变效应)、光纤的直径(泊松效应)、纤芯折射率(光弹性效应)都将变化,这些变化将导致光纤中光波相位的变化。若将光纤放在变化的温度场中,由于温度应变效应,引起光纤的折射率和几何长度的变化也会引起相位变化。第51页/共202页相位调制及干涉测量相位调制及干涉测量光纤相位调制器 光纤相位调制器即移相器,其作用是通过一小段光纤根据需要随时改变光程长度。光纤相位调制器可以通过对光纤某一部分的长度或波导模的折射率进行外部调制来实现。最常用的方法是在压电陶瓷管(PZT)上绕若干圈光纤,并且稍稍拉紧,如图(a)所示。通过在PZT元件上加上电压,使其扩张或收缩,光纤就被拉长或缩短,从而改变光程长度
24、。第52页/共202页相位调制及干涉测量相位调制及干涉测量 对一根单模SiO2光纤,当l l=633nm,圆管工作频率低于最低机械共振频率时,通过施加70100V的反转电压,可产生2p p弧度的相移。若工作在机械共振频率,相移的调制幅度可增加几个数量级。图(b)是带有共轴压电换能器的光纤相位调制器。光纤置于一PZT圆管的轴线上,圆管与光纤间充以声学材料(环氧树脂)。第53页/共202页相位调制及干涉测量相位调制及干涉测量 PZT圆管工作于厚度模式,由圆管薄壁产生的厚度谐振频率的声波会聚于圆管中心,对纤芯施加压力,通过光弹效应使光纤的折射率受到调制。例 如,壁 厚 为 0.51mm、共 振 频
25、率 为6.02MHz时,能产生0.058rad/(/(Vcm)的相位调制。图(c)是被覆压电外套的光纤相位调制器。第54页/共202页相位调制及干涉测量相位调制及干涉测量 在光纤上被覆一层压电塑料外套,如聚偏二氟乙烯(PVDF),外套的内外表面被覆金属膜作电极,在外加电场的激励下,这层被覆的压电套就会对光纤的相位进行调制。实验表明,采用厚度为120m mm的径向极化PVDF外套,在很宽的频率范围(30kHz2.5MHz)有平坦的频率响应,相位调制系数为0.01rad/(/(Vcm)。第55页/共202页相位调制及干涉测量相位调制及干涉测量2.干涉测量 目前光探测器对光的相位变化都不敏感,须采用
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- 第八 光纤 传感器
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