《光纤传感技术》PPT课件.ppt
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1、光纤传感技术光纤发展历史1870年,英国物理学家丁达尔的实验 1960-光纤发明 1966-华裔科学家“光纤之父”高锟 预言光纤将用于通信。1970-美国康宁公司成功研制成传输损耗只有20dm/km的光纤。1977-首次实际安装电话光纤网路 1978-FORT在法国首次安装其生产之光纤电 1979-赵梓森拉制出我国自主研发的第一根实用光纤,被誉为“中国光纤之父”1990-区域网路及其他短距离传输应用之光纤 2005 FTTH(Fiber To The Home)光纤直接到家庭 2009 高锟获得诺贝尔物理学奖。光纤传感器始于光纤传感器始于19771977年,目前已进入研究与应用并年,目前已进入
2、研究与应用并重阶段。重阶段。主要优点:主要优点:灵敏度高、电绝缘性能好、抗电磁干扰灵敏度高、电绝缘性能好、抗电磁干扰、可挠性强、可实、可挠性强、可实现不带电的全光型探头。现不带电的全光型探头。频带宽、动态范围大频带宽、动态范围大。可用很可用很相近的技术基础相近的技术基础构成传感不同物理量的传感器构成传感不同物理量的传感器便于与计算机和光纤传输系统相连,易于实现便于与计算机和光纤传输系统相连,易于实现系统的遥测系统的遥测和控制和控制可用高温、高压、强电磁干扰、腐蚀等可用高温、高压、强电磁干扰、腐蚀等恶劣环境恶劣环境。结构简单、体积小、重量轻、耗能少。结构简单、体积小、重量轻、耗能少。一次涂覆层纤
3、芯 包层套层一次涂覆层 包层 纤芯 套层光纤波导的结构光纤波导的结构多层介质结构:多层介质结构:1、纤芯:石英玻璃,直径、纤芯:石英玻璃,直径5-75um,材料以二氧化硅为主,材料以二氧化硅为主,掺杂微量元素。掺杂微量元素。2、包层:直径、包层:直径100-200um,折射率略低于纤芯。,折射率略低于纤芯。3、涂敷层:硅酮或丙烯酸盐,隔离杂光,保护。、涂敷层:硅酮或丙烯酸盐,隔离杂光,保护。4、尼龙或其他有机材料,提高机械强度,保护光纤。、尼龙或其他有机材料,提高机械强度,保护光纤。2.光纤传感器的基础光纤的光波导原理光纤的光波导原理光纤的光波导原理光纤的光波导原理 n n1 1n n2 2n
4、 n2 2n n2 2n n1 1光纤的临界角光纤的临界角对应光纤的入射角临界值为:对应光纤的入射角临界值为:渐变光纤的导光原理示意图渐变光纤的导光原理示意图在渐变光纤中光线传播的轨迹近似于正弦波。在渐变光纤中光线传播的轨迹近似于正弦波。在渐变光纤中光线传播的轨迹近似于正弦波。在渐变光纤中光线传播的轨迹近似于正弦波。光纤的分类光纤的分类 石英系列光纤(以SiO2为主要材料)按光纤组成材料划分 多组分光纤(材料由多组成分组成)液芯光纤(纤芯呈液态)塑料光纤(以塑料为材料)阶跃型光纤(SIF)光纤种类 按光纤纤芯折射率分布划分 渐变型光纤(GIF)W型光纤 单模光纤(SMF)按光纤传输模式数划分
5、多模光纤(MMF)光纤的纤芯折射率剖面分布光纤的纤芯折射率剖面分布 2b 2b 2b 2c 2a 2a 2a n n n n1 n1 n1 n2 n2 n2 n3 0 a b r 0 a b r 0 a c b r (a)阶跃光纤 (b)渐变光纤 (c)W型光纤 光纤的类型光纤的类型光纤的类型光纤的类型光纤中的重要参数光纤中的重要参数 为表示光纤的集光能力大小,定义光纤波导临界入射角的正弦值为光纤的数值孔径(NA),即:1、数值孔径(NA,Numerical Aperture)当当光光线线在在纤纤芯芯与与包包层层界界面面上上发发生生全全反反射射时时,相相应应的的端端面面入入射射角角为为光光纤纤
6、波波导导的的孔孔径径角角(或或端端面面临临界界角角)。即即只只有有光光纤纤端端面面入入射射角角大大于于的的光光线线才才能能在在光光纤纤中中传传播播,故故光光纤纤的的受受光光区区域域是是一一个个圆锥形区域,圆锥半锥角的最大值就等于孔径角。圆锥形区域,圆锥半锥角的最大值就等于孔径角。光纤参数数值孔径的意义?光纤参数数值孔径的意义?2、光纤中的模式(Fiber Mode)电电磁磁波波的的传传播播遵遵从从麦麦克克斯斯韦韦方方程程,而而在在光光纤纤中中传传播播的的电电磁磁场场根根据据由由光光纤纤结结构构决决定定的的边边界界条条件件,可可求求得得满满足足波波动动方方程程的的特特定定的的离离散散的的解解,而
7、而某某一一个个解解代代表表许许多多允允许许沿沿光光纤纤波波导导传传播播的的波波,每每个个允允许许传传播播的的解解称称为为光光纤纤的的模模式式,每每个个波波具具有有不不同的振幅和传播速度。同的振幅和传播速度。光纤中可能传播的模式有光纤中可能传播的模式有横电波、横磁波和混合波横电波、横磁波和混合波。(1)横横电电波波TEmn:纵纵轴轴方方向向只只有有磁磁场场分分量量;横横截截面面上上有有电电场场分分量量的的电电磁磁波波。中中下下标标m表表示示电电场场沿沿圆圆周周方方向向的的变变化化周周数,数,n表示电场沿径向方向的变化周数。表示电场沿径向方向的变化周数。(2)横横磁磁波波TMmn:纵纵轴轴方方向向
8、只只有有电电分分量量;横横截截面面上上有有磁磁场场分量的电磁波。分量的电磁波。(3)混混合合波波HEmn或或EHmn:纵纵轴轴方方向向既既有有电电分分量量又又有有磁磁场场分量,是横电波和横磁波的混合。分量,是横电波和横磁波的混合。无论哪种模式,当无论哪种模式,当m和和n的组合不同,表示的模式也不同。的组合不同,表示的模式也不同。光纤中的重要参数光纤中的重要参数光纤中的重要参数光纤中的重要参数 3、光纤的归一化频率V 归归一一化化频频率率是是为为表表征征光光纤纤中中所所能能传传播播的的模模式式数数目目多多少而引入的一个特征参数。少而引入的一个特征参数。其定义为:其定义为:光纤中的重要参数光纤中的
9、重要参数光纤中的重要参数光纤中的重要参数 其中,其中,r是光纤的纤芯半径;是光纤的纤芯半径;是光纤的工作波长;是光纤的工作波长;n1和和n2 分别是光纤的纤芯和包层折射率;分别是光纤的纤芯和包层折射率;k0 真空中的波数;真空中的波数;光纤的相对折射率差。光纤的相对折射率差。归归一一化化频频率率越越大大,光光纤纤所所允允许许传传播播的的模模式式越越多多,当当V2.405V2.405时,光纤中只允许一个模式传播,即基模。时,光纤中只允许一个模式传播,即基模。模式特性模式特性 当当0 0V V2.4052.405时时,光光纤纤中中除除主主模模(或或基基模模)HE11 HE11 模模以以外,其余模式
10、均截止,此时可实现单模传输。外,其余模式均截止,此时可实现单模传输。单模传输条件单模传输条件多模传输的数目多模传输的数目对于阶跃型光纤,光纤中的传输模式数为对于阶跃型光纤,光纤中的传输模式数为对于阶跃型光纤,光纤中的传输模式数为对于阶跃型光纤,光纤中的传输模式数为 对于渐变型光纤,光纤中的传输模式数为对于渐变型光纤,光纤中的传输模式数为对于渐变型光纤,光纤中的传输模式数为对于渐变型光纤,光纤中的传输模式数为截截止止波波长长是是单单模模光光纤纤特特有有的的参参数数,对对应应于于第第一一高阶模的归一化截止频率高阶模的归一化截止频率V Vc c=2.405=2.405时的波长。时的波长。4、截止波长
11、 c光纤的损耗特性损耗的定义损耗的定义当光在光纤中传输时,随着传输距离的增加,光功率逐渐减小,当光在光纤中传输时,随着传输距离的增加,光功率逐渐减小,这种现象即称为光纤的损耗。损耗一般用损耗系数这种现象即称为光纤的损耗。损耗一般用损耗系数表示:表示:(单位:单位:dB/km)dB/km)损耗大小影响光纤的传输距离长短和中继距离的选择。损耗大小影响光纤的传输距离长短和中继距离的选择。损耗的种类损耗的种类吸收损耗:来源于光纤物质和杂质的吸收作用;吸收损耗:来源于光纤物质和杂质的吸收作用;散射损耗:光纤材料的不均匀性和尺寸缺陷,如瑞利散射;散射损耗:光纤材料的不均匀性和尺寸缺陷,如瑞利散射;其他损耗
12、:如光纤弯曲也引起散射损耗。其他损耗:如光纤弯曲也引起散射损耗。部分光纤传感器利用了光纤的损耗特性。部分光纤传感器利用了光纤的损耗特性。光纤的损耗光纤的损耗损耗散射损耗制作缺陷折射率分布不均匀芯-涂层界面不理想气泡、条纹、结石本征散射及其他瑞利散射布里渊散射拉曼散射吸收损耗本征吸收紫外吸收红外吸收杂质离子的吸收过渡族金属离子OH-离子弯曲损耗光纤的色散特性光纤的色散特性色散的定义色散的定义色散的种类色散的种类光纤的色散是在光纤中传输的光信号,随传输距离增加,由于不同成分的光传输光纤的色散是在光纤中传输的光信号,随传输距离增加,由于不同成分的光传输时延不同引起的脉冲展宽的物理效应。色散主要影响系
13、统的传输容量,也对中继时延不同引起的脉冲展宽的物理效应。色散主要影响系统的传输容量,也对中继距离有影响。色散的大小常用时延差表示,时延差是光脉冲中不同模式或不同波距离有影响。色散的大小常用时延差表示,时延差是光脉冲中不同模式或不同波长成分传输同样距离而产生的时间差。长成分传输同样距离而产生的时间差。模式色散:模式色散:模式色散是由于光纤不同模式在同一波长下传播速度不同,使传播时延不同而产生的色散。只有多模光纤才存在模式色散,它主要取决于光纤的折射率分布。材料色散:材料色散:材料色散是由于光纤的折射率随波长变化而使模式内不同波长的光时间延迟不同产生的色散。取决于光纤材料折射率的波长特性和光源的谱
14、线宽度。波导色散:波导色散:波导色散是由于波导结构参数与波长有关而产生的色散。取决于波导尺寸和纤芯包层的相对折射率差。波导色散和材料色散都是模式的本身色散,也称模内色散。对于多模光纤,既有模式色散,又有模内色散,但主要以模式色散为主。梯度型光纤中模式色散大为减少。而单模光纤不存在模式色散,只有材料色散和波导色散,由于波导色散比材料色散小很多,通常可以忽略。采用激光光源可有效减小材料色散的影响。光纤传感器一般可分为两大类:光纤传感器一般可分为两大类:一类是功能型传感器(一类是功能型传感器(Function Fiber Optic Sensor),又称),又称FF型光纤传感器;利用光纤本身感受被测
15、量变化而改变传输光的型光纤传感器;利用光纤本身感受被测量变化而改变传输光的特性,光纤既是传光元件,又是敏感元件。特性,光纤既是传光元件,又是敏感元件。另一类是非功能型传感器(另一类是非功能型传感器(Non-Function Fiber Optic Sensor),),又称又称NF型光纤传感器。利用其他敏感元件感受被测量的变化,型光纤传感器。利用其他敏感元件感受被测量的变化,光纤仅作为光信号的传输介质。光纤仅作为光信号的传输介质。光纤传感器的分类功能型光纤传感器功能型光纤传感器功能型光纤传感器功能型光纤传感器这类传感器利用光纤本身对被测对象具有敏感能力和检测功能,这类传感器利用光纤本身对被测对象
16、具有敏感能力和检测功能,光纤不仅起到光纤不仅起到传光作用传光作用,而且在被测对象作用下,如光强、相位、,而且在被测对象作用下,如光强、相位、偏振态等偏振态等光特性得到调制光特性得到调制,调制后的信号携带了被测信息。,调制后的信号携带了被测信息。非功能型光纤传感器非功能型光纤传感器非功能型光纤传感器非功能型光纤传感器传光型光纤传感器的光纤只当作传播光的媒介,待测对象的调制传光型光纤传感器的光纤只当作传播光的媒介,待测对象的调制功能是由其它光电转换元件实现的,光纤的状态是不连续的,光功能是由其它光电转换元件实现的,光纤的状态是不连续的,光纤只起传光作用。纤只起传光作用。光纤传感器的分类列表光纤传感
17、器的分类列表2 光纤的光波调制技术强度调制相位调制偏振调制频率调制波长调制1、强度调制:IDttIS信号信号入射光入射光强度调制强度调制光源光源出射光出射光输出输出ID光探测器光探测器强度调制原理强度调制原理I IO Ot tIit强度调制强度调制是利用被测对象的变化引起敏感元件的折射率、吸是利用被测对象的变化引起敏感元件的折射率、吸收或反射等参数的变化,而导致光强度发生变化来实现敏感收或反射等参数的变化,而导致光强度发生变化来实现敏感测量的。测量的。光是一种横波。光振动的电场矢量光是一种横波。光振动的电场矢量E E 和磁场矢量和磁场矢量H H 和光线的传和光线的传播方向播方向s s 正交。按
18、照光的振动矢量正交。按照光的振动矢量E E、H H 在垂直于光线平面内矢在垂直于光线平面内矢量轨迹的不同,又可分为线偏振光、圆偏振光、椭圆偏振光和量轨迹的不同,又可分为线偏振光、圆偏振光、椭圆偏振光和部分偏振光。偏振调制就是利用光偏振态的变化来传递被测对部分偏振光。偏振调制就是利用光偏振态的变化来传递被测对象的信息。象的信息。2、偏振调制调制原理:普克尔Pockels效应(电光效应)法拉第磁光效应光弹效应解调原理:检偏器普克尔效应(电光效应)普克尔效应(电光效应)当当压电晶体压电晶体受光照射,并在与光照正交的方向上加以高压电受光照射,并在与光照正交的方向上加以高压电场时,晶体将呈现场时,晶体将
19、呈现双折射现象双折射现象,这种现象被称为,这种现象被称为Pockels效应,效应,如下图所示。并且,这种双折射正比于所加电场的一次方在晶如下图所示。并且,这种双折射正比于所加电场的一次方在晶体中,两正交的偏振光的相位变化为体中,两正交的偏振光的相位变化为其中:n0 正常折射率;re 电光系数;U 加在晶体片上的横向电压;光波长;L 光传播方向光传播方向晶体长度;d 电电场方向晶体厚度。Pockels效应及应用效应及应用法拉第效应(磁光效应)法拉第效应(磁光效应)某些物质在某些物质在磁场作用磁场作用下,下,线偏振光线偏振光通过时其振动面会发生旋转,通过时其振动面会发生旋转,这种现象称为法拉第效应
20、。光的电矢量这种现象称为法拉第效应。光的电矢量E E旋转角旋转角与光在物质中通与光在物质中通过的距离过的距离L L和磁场强度和磁场强度H H成正比,即成正比,即式中式中V V为物质的弗尔德常数。为物质的弗尔德常数。利用法拉第效应可以测量磁场。其测量原理如图所示。利用法拉第效应可以测量磁场。其测量原理如图所示。光弹效应光弹效应在垂直于光波传播方向上施加在垂直于光波传播方向上施加应力应力,被施加应力的材料将会使光,被施加应力的材料将会使光产生产生双折射现象双折射现象,其,其折射率的变化折射率的变化与应力材关,这被称为光弹效与应力材关,这被称为光弹效应。由光弹效应产生的偏振光的相位变化为:应。由光弹
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