传感器光纤PPT讲稿.ppt
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1、传感器光纤第1页,共76页,编辑于2022年,星期三光纤传感器:。第2页,共76页,编辑于2022年,星期三1 1 光纤传光原理光纤传光原理光的反射定律:光的折射定律:n1n2n1n221第3页,共76页,编辑于2022年,星期三光的全反射:当光从光密物质出射到光疏物质发生折射时,其折射角大于入射角;当入射角增大到临界角后,出射光不再折射而是全部反射。临界角i0=arcsin(n2/n1):n2n1n1n221第4页,共76页,编辑于2022年,星期三光纤结构:主体-纤芯与包层纤芯-石英玻璃、(二氧化硅),掺杂其他微量元素以提高折射率包层-二氧化硅(主体)-折射率略低于纤芯。涂敷层-硅酮或丙烯
2、酸盐-隔离杂光。护套-:尼龙/其他有机材料-提高机械强度,保护光纤特殊场合:没有涂敷层和护套-裸纤:。纤纤 芯芯包包 层层涂涂 敷敷层层护护 套套第5页,共76页,编辑于2022年,星期三2 2 结构原理及分类结构原理及分类2.1 结构原理:传统传感器:第6页,共76页,编辑于2022年,星期三:光纤传感器光纤传感器:把被测量的状态转换成可测的光信号的装置。由光发送器、敏感元件(光纤或非光纤)、光接收器、信号处理系统以及光纤构成。第7页,共76页,编辑于2022年,星期三2.2 2.2 分类分类:2.2.1 根据光纤在传感器中的作用传感型光纤传感器利用外界因素改变光纤中光的特征参量,从而对外界
3、因素进行计量和数据传输的,称为传感型光纤传感器;具有传感合一的特点,信息的获取和传输都在光纤之中。第8页,共76页,编辑于2022年,星期三拾光型光纤传感器用光纤作为探头,接收由被测对象辐射的光或被其反射、散射的光。传光型光纤传感器传光型光纤传感器是指利用其它敏感元件测得的特征量,由光纤进行数据传输;特点是充分利用现有的传感器,便于推广应用。第9页,共76页,编辑于2022年,星期三图9-5 根据光纤在传感器中作用分类功能型光纤传感器非功能型光纤传感器拾光型光纤传感器第10页,共76页,编辑于2022年,星期三:。第11页,共76页,编辑于2022年,星期三2.2.2 2.2.2 调制方式(光
4、纤传感原理)调制方式(光纤传感原理)光纤传感器的核心就是光被外界输入参数的调制。外界信号可能引起光的某些特性(如强度、波长、频率、相位、偏振态等)变化,从而构成强度、波长、频率、相位和偏振态等调制。:第12页,共76页,编辑于2022年,星期三(1 1)光强度调制 利用被测量的作用改变光纤中光的强度,再通过测量光强的变化来测量被测量的原理称为强度调制。:。第13页,共76页,编辑于2022年,星期三利用微小的线性位移和角位移进行调制:。距离X变化时,出射光也不同,X变小出射光变强第14页,共76页,编辑于2022年,星期三入射光纤和出射光纤的间距为23m,端面为平面,两者对置;入射光纤固定;外
5、界作用(如压力、张力等)使得出射光纤作横向或纵向位移或转动;径向位移 d 与功率耦合系数 T 之间存在下列关系:式中S0为光纤中的光斑尺寸;出射光纤输出的光强被其位移所调制;这种调制方法可以测量10m以内的位移量。:第15页,共76页,编辑于2022年,星期三光纤压力测量:光纤压力测量:。当膜片不受压时入射光纤和出射光纤正对,入射光全能通过出射光纤输出当传感器的膜片受压,弹簧片变形,出射光纤与入射光纤不正对,入射光不能全部通过出射光纤输出,只能小部分输出。第16页,共76页,编辑于2022年,星期三利用光纤微弯产生的损耗进行光强调制 当光纤轴向受力而发生微小弯曲时,光纤中的部分光会折射到纤芯的
6、包层中去,不产生全反射,这样将引起纤芯中的光强发生变化。因此,可测量外界作用,如应力、重量、加速度等物理量。:。第17页,共76页,编辑于2022年,星期三利用光纤的吸收特性的强度调制 x、射线等辐射会引起光纤材料的吸收损耗增加,使光纤的输出功率降低,从而可以构成强度调制器,用来测量各种辐射量;用不同材料制成的光纤对不同射线的敏感程度是不一样的,由此还可以鉴别不同的射线.:第18页,共76页,编辑于2022年,星期三反射式强度调制:当光纤测头与物体的距离X变大时,接收光纤上的返回信号会变小第19页,共76页,编辑于2022年,星期三:当水池液位下降后,光纤发出的光只有部分反射回光纤,根据前后两
7、次不同的光强,可以测定水面的高度。第20页,共76页,编辑于2022年,星期三光纤液位测量:利用折射率的变化进行强度调制温度测量、水中含油量测量等第21页,共76页,编辑于2022年,星期三(2 2)频率调制和波长调制(颜色调制)利用外界作用改变光纤中光的波长或频率,通过检测光纤中光的波长或频率的变化来测量各种物理量的原理。波长调制技术比强度调制技术用得少,其原因是解调技术比较复杂,一般需要用分光仪;频率调制技术目前主要利用多普勒效应来实现;优点在于它对引起光纤或连接器损耗增加的某些器件的稳定性不敏感。:第22页,共76页,编辑于2022年,星期三:频率调制 利用外界因素改变光的频率,通过检测
8、光的频率变化来测量外界物理量的原理。频率调整基于光学多普勒效应。光学多普勒效应:当光源S发射出的光,经运动的物体散射后,观察者所见到的光波频率f l相对于原频率f 0发生了变化。第23页,共76页,编辑于2022年,星期三 S为光源,N为运动物体,M为观察者所处的位置。若物体N的运动速度为v,其运动方向与NS和MN的夹角分别为1和2,则从S发出的光频率f 0经运动物体N散射后,观察者在M处观察到的运动物体反射的频率为 fl,根据多普勒效应,它们之间有如下关系:第24页,共76页,编辑于2022年,星期三激光多普勒光纤流速测量系统设激光光源频率为f 0,经半反射镜和聚焦透镜进入光纤射入到被测流体
9、;流体以速度v运动时,根据多普勒效应,其向后散射光的频率为f 0+f或f0-f(视流向);探测器检测出端面反射光f 0与向后散射光f0+f或f 0-f的差拍的拍频f,由此可知流体的的流速。:光纤多普勒流速测量系统第25页,共76页,编辑于2022年,星期三3 3 光纤传感器的主要元器件光纤传感器的主要元器件3.1 光纤3.1.1 结构与分类:光纤的结构一般用它的折射率分布函数来表征,而在光纤的横截面上它的折射率通常都是对称分布的,只和径向坐标有关,因而通常用n(r)来表示折射率分布函数,这种分布函数也被称为光纤的折射折射率剖面率剖面,光纤的特性在很大程度上是由折射率分布来决定的。光纤的折射率分
10、布光纤的折射率分布第26页,共76页,编辑于2022年,星期三:光纤的分类:光纤的分类:(1)按纤芯的折射率分布分按纤芯的折射率可分为阶跃型光纤、梯度型光纤、环型光纤、型光纤、w型光纤和凹陷包层等,不同的折射率分布可满足不同的光传输需要。(2)按构成光纤的材料分按构成光纤的材料可分为硅酸盐光纤(包括高纯石英光纤和多组分玻璃光纤等)、塑料光纤和液芯光纤等。硅酸盐光纤损耗很低,可用于长距离传输;塑料光纤的价格非常便宜。第27页,共76页,编辑于2022年,星期三:(3)按传导模式分:按传导模式可分为单模光纤和多模光纤。单模光纤的纤芯直径仅几个微米,光波在光纤中只能以一种模式传导,其信号畸变很小,可
11、传输大容量信息。多模光纤的纤芯直径较大,光波在光纤中能以多种模式传导,具有信号强的优点。(4)按用途分:按用途可分为传感器光纤、通信光纤等。第28页,共76页,编辑于2022年,星期三3.1.2光纤的数值孔径数值孔径NANA数值孔径是衡量光纤聚光能力的参量,说明光源和光纤之间的耦合效率。当入射角0大于m时,光线不能在光纤中传播而在包层内消失;只有当入射角0小于m时,光线才能在光纤中传播。:第29页,共76页,编辑于2022年,星期三:阶跃光纤的数值孔径 而光是由折射率为n0的空气中入射的,根据折射定律可得:令n0=1,则其中,称为光纤的相对折射率差。第30页,共76页,编辑于2022年,星期三
12、:对于上述直径不变的光纤,其两端具有相同的光收集特性,也就是说光纤两端的NA相等。如果希望改变光纤的NA,可以利用光锥。光锥是有一定锥度的光纤,也称锥形光纤,如图所示。光锥遵从下面极其重要的规律:锥形光纤 第31页,共76页,编辑于2022年,星期三:1和2是在光锥侧面光线的入射角。因反射表面是光锥的侧面,它并不和光锥的轴线平行,所以21。这表明当光线从光纤直径小的一端射入时,随着光纤直径越来越大,光线与光锥轴线间的夹角越来越小,光线变得越来越准直。反之,当光线从光锥直径大的一端射入时,随着光锥直径越来越小,光线的准直情况变得越来越差,光线与光锥轴线间的夹角将越来越大,甚至有可能发展到在光锥侧
13、面的某一点入射角小于临界角,此时光线会从光锥的侧面穿出去。因此,虽然看起来光线似乎进入了光锥,但实际上在不一定能够传输到另一端。由此可见,光锥在直径小的端面有较好的光收集特性,即小直径端面的数值孔径较大。因而在实际应用中应当用光锥直径小的一端对着光源,光锥直径大的一端去对着光纤,以提高光源和光纤之间的耦合效率。第32页,共76页,编辑于2022年,星期三3.1.3 3.1.3 光纤的模光纤的模沿纤芯中传输的光可以分解为沿轴向与沿截面传输的两种平面波成分;沿截面传输的平面波是在纤芯与包层的界面处全反射,每一往复传输的相位变化是2的整数倍时,就可以在截面内形成驻波,这样的驻波光线组称为“模”。光纤
14、内传输模式的总数通常根据波导V参数来确定。V参数越大,光纤能容许传播的模式也越多。:第33页,共76页,编辑于2022年,星期三V2.40时只允许一个模存在,称为基模,这种情况的光纤称为单模光纤。V240时能够传输较多的模,这种情况的光纤称为多模光纤。各个模的传播路径不一样传输速度也不相同,它们到达光导纤维另一端的时间也参差不齐,传输的信导将发生失真,传输的图像产生畸变。单模光纤和多模光纤结构上也有不同之处,一般纤芯的直径只有传输光波波长几倍的光纤就是单模光纤;当纤芯的直径比光波波长大很多倍时,这就是多模光纤。断面结构上有明显的不同。:第34页,共76页,编辑于2022年,星期三3.1.4 3
15、.1.4 光纤的传输损耗光纤的传输损耗传输损耗的大小是评定光纤优劣的重要指标。光纤的损耗通常用每公里的分贝数来表示,记作dB/km。:光纤的损耗 多模光纤的损耗谱曲线 光纤的损耗和波长有关。对于不同的波长,光纤有不同的损耗值,也就是说,光纤的损耗是波长的函数。第35页,共76页,编辑于2022年,星期三:传输损耗主要原因可分为三类材料吸收 金属杂质吸收散射光散射损耗密度不均匀造成的散射;弯曲损耗弯曲段出现入射角小于折射角的情况。4.5 光纤的传输频带特性当光信号以光脉冲形式输入到光导纤维,经过光导纤维传输后,若脉冲严重变宽则脉冲之间就会互相重迭,以致分辨不清,从而产生“误码”,正常的传输就无法
16、实现;第36页,共76页,编辑于2022年,星期三脉冲展宽的主要原因是色散;光的色散是由于光在物质中的速度以及物质的折射率与光的波长有关而发生的现象;光纤中的色散根据其产生原因有:模式色散、材料色散和波导色散。在多模光导纤维中,模式色散则是主要的影响因素。单模光纤不存在模式色散,单模传输的模式单纯,能层集中,失真小,光脉冲频率高,通信容量大;但是由于它的芯径太细,制造工艺要求高,所以目前大量应用的仍多采用芯径较大的多模光导纤维。:光纤的色散 第37页,共76页,编辑于2022年,星期三3.2 光源(一)白炽灯光源 这类光源通常为钨丝灯泡,其辐射近似地为黑体辐射。其优点是:廉价、容易获得、使用方
17、便。可用作某些传感器的光源,但因其辐射密度小,故只能与光纤束和粗芯阶跃光纤配合使用。其缺点是:稳定性差、寿命短(通常只有几百小时)。(二)气体激光器 常见的气体激光器有:氦氖激光器、二氧化碳激光器和氩离子激光器等。常用的是氦氖激光器,除具有相干性高外,其还具有以下几个优点:第38页,共76页,编辑于2022年,星期三容易实现单模工作,而且线宽非常窄,可低至1kHz;辐射密度很高,与单模光纤耦合效率高;噪声小。(三)固态激光器 固态激光器又称晶体激光器。目前所说的固体激光器主要指固态钕离子激光器等。优点是:体积小巧,坚固耐用;高功率,高辐射密度,辐射波长在1.061.35m;发射光谱均匀且窄,容
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