光纤传感系统讲稿.ppt
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1、关于光纤传感系统第一页,讲稿共八十七页哦3.1 3.1 光纤传感系统的组成光纤传感系统的组成光纤传感系统主要包括光源、传感头(光纤或非光纤)光纤传感系统主要包括光源、传感头(光纤或非光纤)、传输光纤和光纤器件以及光电探测器等。、传输光纤和光纤器件以及光电探测器等。当光电探测器完成了传感信号的光电转换后,光当光电探测器完成了传感信号的光电转换后,光信号的处理就变成了电信号的处理问题。信号的处理就变成了电信号的处理问题。第二页,讲稿共八十七页哦3.2 3.2 光纤光纤 光纤是光纤是光导纤维光导纤维的简写,是一种利用光在的简写,是一种利用光在玻璃或塑料等制成的玻璃或塑料等制成的纤维纤维中的中的全反射
2、原理全反射原理而实而实现光传导的工具。现光传导的工具。通常以高纯度的石英玻璃为主通常以高纯度的石英玻璃为主,掺少量杂质锗、硼、磷等。掺少量杂质锗、硼、磷等。材料材料:细长的圆柱形,细如发丝细长的圆柱形,细如发丝(通常直径为几微米到几百微米通常直径为几微米到几百微米)形状:形状:第三页,讲稿共八十七页哦结构结构n1n2n1n2纤芯纤芯包层包层涂覆层涂覆层护套护套 两个同轴区,折射率较高的内区称为纤芯,折两个同轴区,折射率较高的内区称为纤芯,折射率较低的外区称为包层。通常,在包层外面还射率较低的外区称为包层。通常,在包层外面还有一层起支撑保护作用的套层。有一层起支撑保护作用的套层。第四页,讲稿共八
3、十七页哦基本光学定义和定律基本光学定义和定律n光在均匀介质中是沿直线传播的,其传播速度为:光在均匀介质中是沿直线传播的,其传播速度为:v=c/n 式式中中:c2.997105km/s,是是光光在在真真空空中中的的传传播播速速度度;n是介质的折射率。是介质的折射率。n 常见物质的折射率:常见物质的折射率:空气空气 1.00027;水;水 1.33;玻璃;玻璃(SiO2)1.47n折射率大的媒介称为光密介质,反之称为光疏介质折射率大的媒介称为光密介质,反之称为光疏介质n光在不同的介质中传输速度不同光在不同的介质中传输速度不同第五页,讲稿共八十七页哦折射折射-反射原理反射原理 当一束光线以一定的入射
4、角当一束光线以一定的入射角1从光密介质从光密介质1射到光疏介射到光疏介质质2的分界面上时,一部分能量反射回原介质;另一部分的分界面上时,一部分能量反射回原介质;另一部分能量则透过分界面,在另一介质内继续传播。能量则透过分界面,在另一介质内继续传播。第六页,讲稿共八十七页哦当当时,全反射全反射临界角临界角 只有只有时,才能发生全反射才能发生全反射第七页,讲稿共八十七页哦条件实现惠更斯惠更斯-菲涅耳原理菲涅耳原理(不同入射角光纤在光纤中传输的比较不同入射角光纤在光纤中传输的比较(设与入射临界角设与入射临界角 相对应的光纤入射光的入射角相对应的光纤入射光的入射角 为为当当时,入射光在光纤内时,入射光
5、在光纤内全反射传输全反射传输;时,入射光在光纤时,入射光在光纤内部分传输,大部分泄露出光纤内部分传输,大部分泄露出光纤.当当 称为孔径角,反映了光纤集光能力的大小称为孔径角,反映了光纤集光能力的大小第八页,讲稿共八十七页哦光纤传光与数值孔径n02maxn2n1数值孔径:数值孔径:光纤的数值孔径取决于光纤的折射率,而与光纤的几何光纤的数值孔径取决于光纤的折射率,而与光纤的几何尺寸无关。尺寸无关。NA表示光纤接收和传输光的能力。表示光纤接收和传输光的能力。NA越大,光纤接收光越大,光纤接收光的能力越强,从光源到光纤的耦合效率越高;但的能力越强,从光源到光纤的耦合效率越高;但NA越大经光越大经光纤传
6、输后产生的信号畸变越大,因而限制了信息传输容量。纤传输后产生的信号畸变越大,因而限制了信息传输容量。应适当选择应适当选择NA。第九页,讲稿共八十七页哦 即即使使是是最最好好的的光光纤纤,光光从从它它的的一一端端传传到到另另一一端端,强强度度也也会会有有所所减减弱弱。光光纤纤中中的的信信号号劣劣化化与与光光纤纤的的传传输输特特性性有有关关。光光纤纤的的传传输输特特性性主主要要是是指指光光纤纤的的损损耗耗特特性性和和色散特性色散特性。第十页,讲稿共八十七页哦 光光波波在在光光纤纤中中传传输输,随随着着传传输输距距离离的的增增加加,而而光光功功率率强强度度逐逐渐渐减减弱弱,光光纤纤对对光光波波产产生
7、生衰衰减减作作用用,称为称为光纤的损耗光纤的损耗(或衰减)。(或衰减)。式中:式中:为光纤损耗为光纤损耗 L 为光纤长度为光纤长度 Pi、Po 分别为光纤输入输出功率分别为光纤输入输出功率第十一页,讲稿共八十七页哦 光光纤纤的的损损耗耗限限制制了了光光信信号号的的传传播播距距离离。光光纤纤的的损损耗耗主主要要取取决决于于吸吸收收损损耗耗、散散射射损损耗耗、弯弯曲曲损损耗耗三三种损耗。种损耗。第十二页,讲稿共八十七页哦圆孔爱里吸收损耗是由制造光纤材料本吸收损耗是由制造光纤材料本身以及其中的过渡金属离子和身以及其中的过渡金属离子和氢氧根离子等杂质对光的吸收氢氧根离子等杂质对光的吸收而产生的损耗。而
8、产生的损耗。第十三页,讲稿共八十七页哦圆孔爱里 散散射射损损耗耗主主要要由由材材料料微微观观密密度度不不均均匀匀引引起起的的瑞瑞利利散散射射和和由由光光纤纤结结构构缺缺陷陷(如如气气泡泡)引引起起的的散散射产生的。射产生的。结结构构缺缺陷陷散散射射产产生生的的损损耗耗与与波长无关。波长无关。第十四页,讲稿共八十七页哦圆孔爱里光纤的弯曲有两种形式:光纤的弯曲有两种形式:n曲曲率率半半径径比比光光纤纤的的直直径径大大得得多多的弯曲,称为弯曲或宏弯;的弯曲,称为弯曲或宏弯;n光光纤纤轴轴线线产产生生微微米米级级的的弯弯曲曲,这种高频弯曲习惯称为微弯。这种高频弯曲习惯称为微弯。第十五页,讲稿共八十七页
9、哦圆孔爱里宏弯宏弯:在光缆的生产、接续和施工过程中,不可在光缆的生产、接续和施工过程中,不可避免地出现弯曲。光纤有一定曲率半径的弯曲时避免地出现弯曲。光纤有一定曲率半径的弯曲时就会产生辐射损耗。当曲率半径减小时,损耗以就会产生辐射损耗。当曲率半径减小时,损耗以指数形式增加。指数形式增加。高阶模比低阶模容易发生宏弯损耗,可高阶模比低阶模容易发生宏弯损耗,可用弯曲的办法滤掉高阶模用弯曲的办法滤掉高阶模消逝场 cRCladdingCore场分布第十六页,讲稿共八十七页哦圆孔爱里n 微弯的原因微弯的原因 光纤受到侧压力和套塑光纤遇光纤受到侧压力和套塑光纤遇到温度变化时,光纤的纤芯、包层到温度变化时,光
10、纤的纤芯、包层和套塑的热膨胀系数不一致和套塑的热膨胀系数不一致n 导致的后果导致的后果 造成能量辐射损耗造成能量辐射损耗微弯损耗微弯损耗第十七页,讲稿共八十七页哦圆孔爱里高阶模功率损耗高阶模功率损耗低阶模功率耦合到高阶模低阶模功率耦合到高阶模抑制:抑制:在光纤外面一层弹性保护套在光纤外面一层弹性保护套利用:利用:微弯调制型光纤传感器微弯调制型光纤传感器第十八页,讲稿共八十七页哦 色色散散(Dispersion)(Dispersion)是是在在光光纤纤中中传传输输的的光光信信号号,由由于于不不同同成成分分的的光光的的时时间间延延迟迟不不同同而而产产生生的的一一种种物物理理效效应应。色色散散一一般
11、般包包括括模模间间色色散散、材材料料色色散散和和波导色散波导色散。第十九页,讲稿共八十七页哦圆孔爱里 模间色散是指模间色散是指多模多模传输时传输时同同一波长分量一波长分量的各传导模的群速的各传导模的群速度不同而引起到达终端的度不同而引起到达终端的光脉光脉冲展宽冲展宽的现象。的现象。仅发生于多模光纤仅发生于多模光纤第二十页,讲稿共八十七页哦圆孔爱里 材料色散是由于光纤的折射材料色散是由于光纤的折射率随波长而改变,以及模式内率随波长而改变,以及模式内部不同波长成分的光部不同波长成分的光(实际光源实际光源不是纯单色光不是纯单色光),其时间延迟不,其时间延迟不同而产生的。同而产生的。这种色散取决于光纤
12、材料折这种色散取决于光纤材料折射率的波长特性和光源的谱线宽射率的波长特性和光源的谱线宽度。度。第二十一页,讲稿共八十七页哦圆孔爱里 波导色散是由于波导结构参数与波导色散是由于波导结构参数与波长有关而产生的,波长有关而产生的,它取决于波导它取决于波导尺寸和纤芯与包层的相对折射率差。尺寸和纤芯与包层的相对折射率差。第二十二页,讲稿共八十七页哦圆孔爱里 光纤具有不同的类型,各种色散对各种光纤的光纤具有不同的类型,各种色散对各种光纤的影响也不同。影响也不同。一、单模光纤的色散一、单模光纤的色散 由于单模光纤只传输一种模式,因而它不存在模间由于单模光纤只传输一种模式,因而它不存在模间色散,色散,只有模内
13、色散只有模内色散,即材料色散和波导色散即材料色散和波导色散。通常,材料色散比波导色散大两个量级。但是,通常,材料色散比波导色散大两个量级。但是,在零色散区,材料色散与波导色散值大致相当,只是在零色散区,材料色散与波导色散值大致相当,只是两者符号相反。两者符号相反。对于石英光纤,其材料色散在对于石英光纤,其材料色散在 近似为零近似为零第二十三页,讲稿共八十七页哦圆孔爱里二、多模光纤的色散二、多模光纤的色散 对于多模光纤,模间色散通常占主导地位。对于多模光纤,模间色散通常占主导地位。如果把模间色散平衡掉,则剩下的是材料色散和如果把模间色散平衡掉,则剩下的是材料色散和波导色散。此时,情况与单模传输类
14、似,不同的波导色散。此时,情况与单模传输类似,不同的是这里的波导色散是多模波导色散。在多模光纤是这里的波导色散是多模波导色散。在多模光纤中,波导色散与材料色散相比,常常可以忽略。中,波导色散与材料色散相比,常常可以忽略。第二十四页,讲稿共八十七页哦1.根据光纤能传输的模式数目,可将其分为根据光纤能传输的模式数目,可将其分为单模单模光纤和多模光纤光纤和多模光纤。单模:只能传输一种模式的光纤单模:只能传输一种模式的光纤多模:能同时传输多种模式的光纤多模:能同时传输多种模式的光纤A A 传输的模式数(定义)传输的模式数(定义)B B 纤芯尺寸纤芯尺寸 单模:纤芯直径小(单模:纤芯直径小(212m)多
15、模:纤芯直径大(多模:纤芯直径大(50500m)第二十五页,讲稿共八十七页哦单模:折射率差小单模:折射率差小多模:折射率差大多模:折射率差大 C C 纤芯纤芯-包层折射率差值包层折射率差值 单模:不存在模间色散,具有比多模光纤大得单模:不存在模间色散,具有比多模光纤大得 多的带宽多的带宽,适于长距离传输,用于相位,适于长距离传输,用于相位 调制型或偏振态调制型光纤传感器;调制型或偏振态调制型光纤传感器;多模:多模:存在模间色散,只能用于短距离传输存在模间色散,只能用于短距离传输,常用于强度调制型或传光型光纤传感器常用于强度调制型或传光型光纤传感器D D 适用范围适用范围 第二十六页,讲稿共八十
16、七页哦在光纤中允许存在的在光纤中允许存在的模式数目模式数目 其中,其中,g为光纤断面折射率分布指数,决定光纤折射率为光纤断面折射率分布指数,决定光纤折射率沿径向分布的规律;沿径向分布的规律;V 称为光纤的称为光纤的归一化频率归一化频率,是一个反,是一个反映光纤结构特征的重要参数,映光纤结构特征的重要参数,单模光纤确切的判据是:单模光纤确切的判据是:V2.405 为波数,为波数,r为纤芯半径,为纤芯半径,NA为光纤数值孔径为光纤数值孔径是否单模传输,与是否单模传输,与(1)光纤自身的结构参数光纤自身的结构参数和和(2)光纤中传输的光波长有关。光纤中传输的光波长有关。第二十七页,讲稿共八十七页哦
17、理论上的截止波长是单模光纤中光信号能以单模方理论上的截止波长是单模光纤中光信号能以单模方式传播的最小波长。式传播的最小波长。截止波长截止波长 截止波长条件可以保证在最短光缆长度上单模传输,截止波长条件可以保证在最短光缆长度上单模传输,并且可以抑制高次模的产生或可以将产生的高次模噪声并且可以抑制高次模的产生或可以将产生的高次模噪声功率代价减小到完全可以忽略的地步。功率代价减小到完全可以忽略的地步。第二十八页,讲稿共八十七页哦 指描述单模光纤中光能集中程度的参量。指描述单模光纤中光能集中程度的参量。模场直径模场直径:模场直径越小,通过光纤横截面的能量密度就越大。模场直径越小,通过光纤横截面的能量密
18、度就越大。当通过光纤的能量密度过大时,会引起光纤的非线性效应,当通过光纤的能量密度过大时,会引起光纤的非线性效应,造成光纤系统的光信噪比降低,影响系统性能。造成光纤系统的光信噪比降低,影响系统性能。因此,对于传输光纤而言,模场直径越大越好因此,对于传输光纤而言,模场直径越大越好.第二十九页,讲稿共八十七页哦2.2.根据传输的偏振态分布,单模光纤可分为根据传输的偏振态分布,单模光纤可分为非非保偏光纤和保偏光纤保偏光纤和保偏光纤。差别是前者不能传输偏。差别是前者不能传输偏振光,后者能。振光,后者能。l保偏光纤又可以分为单偏振光纤、高双折射光纤、低双保偏光纤又可以分为单偏振光纤、高双折射光纤、低双折
19、射光纤和圆偏光纤。折射光纤和圆偏光纤。只能传输一种偏振模式的光纤为单偏光纤;只能传输一种偏振模式的光纤为单偏光纤;只能传输两正交偏振模式、且传播速度相差很大的光纤为高只能传输两正交偏振模式、且传播速度相差很大的光纤为高双折射光纤,而传播速度近于相等的光纤为低双折射光纤;双折射光纤,而传播速度近于相等的光纤为低双折射光纤;能传输圆偏振光的光纤为圆偏振光纤。能传输圆偏振光的光纤为圆偏振光纤。第三十页,讲稿共八十七页哦3.3.根据纤芯折射率分布,可分为根据纤芯折射率分布,可分为阶跃型折射率阶跃型折射率光纤和梯度(渐变)折射率光纤光纤和梯度(渐变)折射率光纤。纤芯折射率是均匀的,在纤芯和包层的分界纤芯
20、折射率是均匀的,在纤芯和包层的分界处,折射率发生突变处,折射率发生突变A A 阶跃型阶跃型 B B 梯度折射率型梯度折射率型 折射率是按一定的函数关系随光纤中心径向距折射率是按一定的函数关系随光纤中心径向距离变化而变化,至纤芯区的边沿时,降低到与离变化而变化,至纤芯区的边沿时,降低到与包层区一样。包层区一样。第三十一页,讲稿共八十七页哦4.4.根据制造材料,可分为石英光纤、多组分玻根据制造材料,可分为石英光纤、多组分玻璃纤维、塑料光纤、红外光纤、液芯光纤、璃纤维、塑料光纤、红外光纤、液芯光纤、光子晶体光纤等光子晶体光纤等光传输损耗低。一般低于光传输损耗低。一般低于1dB/km,目前已研制出在,
21、目前已研制出在2.25m 波长处损耗低达波长处损耗低达0.16dB/km 的单模光纤的单模光纤A A 石英光纤石英光纤 B B 多组分玻璃纤维多组分玻璃纤维 纤芯纤芯-包层折射率可在较大范围内变化,有利于大包层折射率可在较大范围内变化,有利于大NA光光纤制作,但材料损耗大,在可见光波段一般为纤制作,但材料损耗大,在可见光波段一般为1dB/m。第三十二页,讲稿共八十七页哦C C 塑料光纤塑料光纤优点:优点:n重量轻,为石英光纤的重量轻,为石英光纤的1/31/2。这在导弹、人造卫星、宇宙。这在导弹、人造卫星、宇宙航行中有重要的应用。航行中有重要的应用。n韧性好。直径为韧性好。直径为2mm 仍可自由
22、弯曲而不断裂,而玻璃光纤直仍可自由弯曲而不断裂,而玻璃光纤直径大于径大于500m 就不能弯曲。就不能弯曲。n对不可见光透过性能好。光学塑料在可见光和近红外波段的对不可见光透过性能好。光学塑料在可见光和近红外波段的透过性能接近光学玻璃,在远红外和紫外波段,透过率可以透过性能接近光学玻璃,在远红外和紫外波段,透过率可以大于大于50%,比光学玻璃好。,比光学玻璃好。n成本低,工艺简便。塑料的原材料比玻璃便宜,而且操作温度成本低,工艺简便。塑料的原材料比玻璃便宜,而且操作温度通常在通常在300以下,而玻璃光纤的制作则需要以下,而玻璃光纤的制作则需要1000以上的以上的高温,工艺比玻璃光纤简单。高温,工
23、艺比玻璃光纤简单。第三十三页,讲稿共八十七页哦C C 塑料光纤塑料光纤n损耗大损耗大,一般在几十到几百分贝每公里,但在,一般在几十到几百分贝每公里,但在0.65 0.68m,波段得到了损耗为波段得到了损耗为20dBkm 的塑料光纤的塑料光纤缺点:缺点:n耐热性差耐热性差。一般只能在。一般只能在-4080的温度范围内使用,只有的温度范围内使用,只有少数塑料光纤可以在少数塑料光纤可以在200附近工作。当温度低于附近工作。当温度低于-40时,时,塑料光纤将变硬、变脆。由于塑料熔点低,比玻璃易老化。塑料光纤将变硬、变脆。由于塑料熔点低,比玻璃易老化。n抗化学腐蚀和表面磨损性能比玻璃差抗化学腐蚀和表面磨
24、损性能比玻璃差。在丙酮、醋酸乙腊或。在丙酮、醋酸乙腊或苯的作用下,光学性能会受到很大影响,表面易被划伤,影苯的作用下,光学性能会受到很大影响,表面易被划伤,影响光学质量。响光学质量。第三十四页,讲稿共八十七页哦C C 塑料光纤塑料光纤 塑料光纤主要用作短距离照明或在监控方面作传塑料光纤主要用作短距离照明或在监控方面作传光媒质、内窥镜等,在这方面,塑料光纤可以与玻璃光媒质、内窥镜等,在这方面,塑料光纤可以与玻璃光纤竞争,甚至可以部分地代替玻璃光纤。光纤竞争,甚至可以部分地代替玻璃光纤。塑料光纤与发光二极管和光探测器的耦合简单而且塑料光纤与发光二极管和光探测器的耦合简单而且效率高,虽然它的损耗还大
25、于石英光纤,但在效率高,虽然它的损耗还大于石英光纤,但在120 米以内米以内作传输媒质使用,塑料光纤还比石英光纤优越。作传输媒质使用,塑料光纤还比石英光纤优越。第三十五页,讲稿共八十七页哦D D 红外光纤红外光纤n可透过近红外(可透过近红外(15um)和中红外()和中红外(10um)的光波,在红)的光波,在红外探测与传输方面具有石英光纤无法替代的作用;外探测与传输方面具有石英光纤无法替代的作用;n极低的理论损耗极限极低的理论损耗极限(10-3dB/km),因此在长距离光纤通信,尤其,因此在长距离光纤通信,尤其是跨洋通信中具有极其诱人的前景。是跨洋通信中具有极其诱人的前景。E E 液芯光纤液芯光
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