第十讲光纤传感器精选PPT.ppt
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1、第十讲光纤传感器第1页,此课件共49页哦光导纤维传感器(简称光纤传感器)光导纤维传感器(简称光纤传感器)是是20202020世纪七十年代迅速发展起来的一种新型传感器。光纤最世纪七十年代迅速发展起来的一种新型传感器。光纤最世纪七十年代迅速发展起来的一种新型传感器。光纤最世纪七十年代迅速发展起来的一种新型传感器。光纤最早用于通讯,随着光纤技术的发展,光纤传感器得到进一步早用于通讯,随着光纤技术的发展,光纤传感器得到进一步早用于通讯,随着光纤技术的发展,光纤传感器得到进一步早用于通讯,随着光纤技术的发展,光纤传感器得到进一步发展。发展。发展。发展。与其它传感器相比较,光纤传感器有如下特点:与其它传感
2、器相比较,光纤传感器有如下特点:与其它传感器相比较,光纤传感器有如下特点:与其它传感器相比较,光纤传感器有如下特点:1.1.不受电磁干扰,防爆性能好,不会漏电打火;不受电磁干扰,防爆性能好,不会漏电打火;2.2.可根据需要做成各种形状,可以弯曲;可根据需要做成各种形状,可以弯曲;可根据需要做成各种形状,可以弯曲;可根据需要做成各种形状,可以弯曲;3.3.可以用于高温、高压可以用于高温、高压可以用于高温、高压可以用于高温、高压,绝缘性好绝缘性好,耐腐蚀耐腐蚀耐腐蚀耐腐蚀.第2页,此课件共49页哦基本采用石英玻璃,基本采用石英玻璃,基本采用石英玻璃,基本采用石英玻璃,主要由三部分组成主要由三部分组
3、成 中心中心纤芯;纤芯;纤芯;纤芯;外层外层外层外层包层;包层;护套护套尼龙料。尼龙料。光导纤维的导光能力取决于纤芯和包层的性质,光导纤维的导光能力取决于纤芯和包层的性质,纤芯折射率纤芯折射率n n1略大于包层折射率略大于包层折射率略大于包层折射率略大于包层折射率n n2(n n1 1 n n2 )。)。)。)。10.1 10.1 10.1 10.1 光纤的结构与传光原理光纤的结构与传光原理10.1.1 10.1.1 光纤的结构光纤的结构光纤的结构光纤的结构100 200m100 200m100 200m100 200m包层包层包层包层玻璃纤维玻璃纤维玻璃纤维玻璃纤维尼龙外层尼龙外层尼龙外层尼
4、龙外层涂敷层涂敷层涂敷层涂敷层纤芯纤芯纤芯纤芯外层直径外层直径外层直径外层直径1mm1mm第3页,此课件共49页哦 光纤的传播基于光的全反射。当光线以不同角光纤的传播基于光的全反射。当光线以不同角 度入射到光纤端面时,在端面发生折射后进入光纤;度入射到光纤端面时,在端面发生折射后进入光纤;度入射到光纤端面时,在端面发生折射后进入光纤;度入射到光纤端面时,在端面发生折射后进入光纤;v光线在光纤端面入射角光线在光纤端面入射角 减小到某一角度减小到某一角度减小到某一角度减小到某一角度cc时,光线时,光线全部反射。全部反射。v只要只要 cccc,光在纤芯和包层界面上经若干次全反射向,光在纤芯和包层界面
5、上经若干次全反射向,光在纤芯和包层界面上经若干次全反射向,光在纤芯和包层界面上经若干次全反射向前传播,最后从另一端面射出。前传播,最后从另一端面射出。前传播,最后从另一端面射出。前传播,最后从另一端面射出。10.1.2 10.1.2 10.1.2 10.1.2 光纤的传光原理光纤的传光原理光纤的传光原理光纤的传光原理第4页,此课件共49页哦图图图图2 2 光纤导光示意图光纤导光示意图光纤导光示意图光纤导光示意图 1 1 0 01 1A AB BC Cn n0 0n n2 2n n1 1d dD D2 2 0 0第5页,此课件共49页哦由斯奈尔(由斯奈尔(由斯奈尔(由斯奈尔(Snell)定律)定
6、律)定律)定律:就能产生全反射。就能产生全反射。可见,光纤临界入射角的大小是由光纤本可见,光纤临界入射角的大小是由光纤本可见,光纤临界入射角的大小是由光纤本可见,光纤临界入射角的大小是由光纤本身的性质身的性质身的性质身的性质(n(n(n(n1 1 1 1、n n n n2 2)决定的,与光纤的几何尺寸无关决定的,与光纤的几何尺寸无关决定的,与光纤的几何尺寸无关决定的,与光纤的几何尺寸无关若满足若满足 即即即即第6页,此课件共49页哦入射角的最大值入射角的最大值 为:为:将将sin 0定义为光导纤维的数值孔径定义为光导纤维的数值孔径,用用用用NANA表示表示,则则则则 第7页,此课件共49页哦N
7、aNa意义讨论:意义讨论:NANA表示光纤的集光能力,无论光源的发射功率有多大,表示光纤的集光能力,无论光源的发射功率有多大,表示光纤的集光能力,无论光源的发射功率有多大,表示光纤的集光能力,无论光源的发射功率有多大,只要在只要在只要在只要在2c2c张角之内的入射光才能被光纤接收、传播。张角之内的入射光才能被光纤接收、传播。若入射角超出这一范围,光线会进入包层漏光。若入射角超出这一范围,光线会进入包层漏光。一般一般一般一般NANA越大集光能力越强,光纤与光源间耦合会更容易。越大集光能力越强,光纤与光源间耦合会更容易。但但NANANANA越大光信号畸变越大,要选择适当。越大光信号畸变越大,要选择
8、适当。越大光信号畸变越大,要选择适当。越大光信号畸变越大,要选择适当。产品光纤不给出折射率产品光纤不给出折射率产品光纤不给出折射率产品光纤不给出折射率N N N N,只给数值孔径,只给数值孔径,只给数值孔径,只给数值孔径NANA。第8页,此课件共49页哦10.1.3 光纤的种类光纤的种类光纤按纤芯和包层材料的性质分类,有光纤按纤芯和包层材料的性质分类,有光纤按纤芯和包层材料的性质分类,有光纤按纤芯和包层材料的性质分类,有玻璃光纤玻璃光纤和和塑料光纤塑料光纤塑料光纤塑料光纤两类;按折射率分有两类;按折射率分有两类;按折射率分有两类;按折射率分有阶跃型阶跃型阶跃型阶跃型和和和和梯度型梯度型二种二种
9、二种二种 。光纤的另一种分类方法是按光纤的传播模式来分,可分为光纤的另一种分类方法是按光纤的传播模式来分,可分为光纤的另一种分类方法是按光纤的传播模式来分,可分为光纤的另一种分类方法是按光纤的传播模式来分,可分为多模多模光纤光纤和和单模光纤单模光纤单模光纤单模光纤两类。两类。多模光纤多模光纤多模光纤多模光纤多用于非功能型(多用于非功能型(多用于非功能型(多用于非功能型(NF)光纤)光纤传感器;传感器;单模光纤单模光纤单模光纤单模光纤多用于功能型(多用于功能型(多用于功能型(多用于功能型(FFFF)光纤传感器。)光纤传感器。第9页,此课件共49页哦由光发送器发出的光经源光纤引导至敏感元件。这时,
10、由光发送器发出的光经源光纤引导至敏感元件。这时,光的某一性质受到被测量的调制,已调光经接收光纤耦光的某一性质受到被测量的调制,已调光经接收光纤耦合到光接收器,使光信号变为电信号,最后经信号处理合到光接收器,使光信号变为电信号,最后经信号处理得到所期待的被测量。得到所期待的被测量。光是一种电磁波:光是一种电磁波:第10页,此课件共49页哦式中式中 A A电场电场电场电场E E的振幅矢量;的振幅矢量;的振幅矢量;的振幅矢量;光波的振动频率;光波的振动频率;光波的振动频率;光波的振动频率;光相位;光相位;光相位;光相位;t光的传播时间。光的传播时间。光的传播时间。光的传播时间。可见,只要使光的强度、
11、偏振态(矢量可见,只要使光的强度、偏振态(矢量A的方向)、频率和的方向)、频率和相位等参量之一随被测量状态的变化而变化,或受被测量调相位等参量之一随被测量状态的变化而变化,或受被测量调制,那么,通过对光的强度调制、偏振调制、频率调制或相制,那么,通过对光的强度调制、偏振调制、频率调制或相位调制等进行解调,即可获得所需要的被测量的信息。位调制等进行解调,即可获得所需要的被测量的信息。第11页,此课件共49页哦10.2.2 10.2.2 光纤传感器的类型光纤传感器的类型光纤传感器的类型光纤传感器的类型光纤传感器一般可分为两大类:一类是功能型传感器,又光纤传感器一般可分为两大类:一类是功能型传感器,
12、又称称FF型光纤传感器;另一类是非功能型传感器又称型光纤传感器;另一类是非功能型传感器又称型光纤传感器;另一类是非功能型传感器又称型光纤传感器;另一类是非功能型传感器又称NF型光纤传型光纤传感器。感器。第12页,此课件共49页哦这类传感器利用光纤本身这类传感器利用光纤本身对外界被测对象具有敏感对外界被测对象具有敏感能力和检测功能,光纤不能力和检测功能,光纤不仅起到传光作用,而且在仅起到传光作用,而且在被测对象作用下,如光强被测对象作用下,如光强、相位、偏振态等、相位、偏振态等光学特性得到调制,调制后光学特性得到调制,调制后 的信号携带了被测信息。的信号携带了被测信息。功能型光纤传感器功能型光纤
13、传感器功能型光纤传感器功能型光纤传感器第13页,此课件共49页哦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传光型光纤传感器的 光纤只当作传播光的光纤只当作传播光的媒介,待测对象的调媒介,待测对象的调制功能是由其它光电制功能是由其它光电转换元件实现的,光转换元件实现的,光纤的状态是不连续的,纤的状态是不连续的,光纤只起传光作用。光纤只起传光作用。第14页,此课件共49页哦10.2.3 光纤传感器的发展方向光纤传感器的发展方向光纤传感器的发展方向光纤传感器的发展方向光纤传感器的发展方向主要有以下几个方面:光纤传感器的发展方向主要有以下几个方面:以传统
14、传感器无法解决的问题作为光纤传感器的主要研以传统传感器无法解决的问题作为光纤传感器的主要研以传统传感器无法解决的问题作为光纤传感器的主要研以传统传感器无法解决的问题作为光纤传感器的主要研究对象。究对象。究对象。究对象。集成化光纤传感器。集成化光纤传感器。集成化光纤传感器。集成化光纤传感器。多功能全光纤控制系统。多功能全光纤控制系统。多功能全光纤控制系统。多功能全光纤控制系统。充分发挥光纤的低传输损耗特性,发展远距离监测系统。充分发挥光纤的低传输损耗特性,发展远距离监测系统。充分发挥光纤的低传输损耗特性,发展远距离监测系统。充分发挥光纤的低传输损耗特性,发展远距离监测系统。开辟新领域。开辟新领域
15、。第15页,此课件共49页哦10.3 10.3 光纤传感器的调制形式光纤传感器的调制形式光纤传感器的调制形式光纤传感器的调制形式10.3.1 10.3.1 强度调制强度调制光源发射的光经入射光纤传输到传感头,经传感头把光光源发射的光经入射光纤传输到传感头,经传感头把光反射到出射光纤,通过出射光纤传输到光电接收器。反射到出射光纤,通过出射光纤传输到光电接收器。传感头又称调制器,通过调制器把被测量的变化转变传感头又称调制器,通过调制器把被测量的变化转变为光的强度变化,即对光强度进行调制,光电接收器为光的强度变化,即对光强度进行调制,光电接收器接收到强度变化的光信号,最后解调出被测量的变化。接收到强
16、度变化的光信号,最后解调出被测量的变化。第16页,此课件共49页哦输出输出输出输出I ID D入射光入射光入射光入射光强度调制强度调制强度调制强度调制I ID Dt tt t光源光源光源光源出射光出射光出射光出射光I IS S信信信信号号号号光探测器光探测器光探测器光探测器图图图图4 4 强度调制原理强度调制原理强度调制原理强度调制原理I IO Ot tI Ii it t10.3 光纤传感器的调制形式光纤传感器的调制形式光纤传感器的调制形式光纤传感器的调制形式10.3.1 强度调制强度调制第17页,此课件共49页哦10.3.2 10.3.2 偏振调制偏振调制偏振调制偏振调制1.1.普克耳(普克
17、耳(普克耳(普克耳(PockelsPockels)效应)效应)效应)效应当压电晶体受光照射并在其正交方向上加以高压,晶体将呈现双折射当压电晶体受光照射并在其正交方向上加以高压,晶体将呈现双折射当压电晶体受光照射并在其正交方向上加以高压,晶体将呈现双折射当压电晶体受光照射并在其正交方向上加以高压,晶体将呈现双折射现象,这种现象称为现象,这种现象称为现象,这种现象称为现象,这种现象称为普克耳效应普克耳效应普克耳效应普克耳效应。在晶体中,两正交的偏振光的相位变化为:在晶体中,两正交的偏振光的相位变化为:在晶体中,两正交的偏振光的相位变化为:在晶体中,两正交的偏振光的相位变化为:第18页,此课件共49
18、页哦图图图图5 5 普克耳效应普克耳效应普克耳效应普克耳效应入射光入射光入射光入射光正常光正常光正常光正常光异常光异常光异常光异常光压电晶体压电晶体压电晶体压电晶体第19页,此课件共49页哦2.2.法拉第磁光效应法拉第磁光效应法拉第磁光效应法拉第磁光效应平面偏振光通过带磁性的物体时,其偏振光面将发生偏转,这平面偏振光通过带磁性的物体时,其偏振光面将发生偏转,这平面偏振光通过带磁性的物体时,其偏振光面将发生偏转,这平面偏振光通过带磁性的物体时,其偏振光面将发生偏转,这种现象称为种现象称为种现象称为种现象称为法拉第磁光效应法拉第磁光效应法拉第磁光效应法拉第磁光效应。光矢量旋转角光矢量旋转角:式中式
19、中式中式中 V V正常光折射率;正常光折射率;正常光折射率;正常光折射率;L L物质中的光程;物质中的光程;物质中的光程;物质中的光程;H H磁场强度。磁场强度。第20页,此课件共49页哦图图图图6 6 6 6 法拉第磁光效应法拉第磁光效应法拉第磁光效应法拉第磁光效应磁场磁场磁场磁场偏振光片偏振光片偏振光片偏振光片磁光材料磁光材料磁光材料磁光材料L L 检偏片检偏片检偏片检偏片光光光光源源源源第21页,此课件共49页哦3.3.光弹效应光弹效应在垂直于光波传播方向施加压力,材料将会产生双折射现象,在垂直于光波传播方向施加压力,材料将会产生双折射现象,在垂直于光波传播方向施加压力,材料将会产生双折
20、射现象,在垂直于光波传播方向施加压力,材料将会产生双折射现象,其强弱正比于应力。这种现象称为其强弱正比于应力。这种现象称为其强弱正比于应力。这种现象称为其强弱正比于应力。这种现象称为光弹效应光弹效应光弹效应光弹效应。偏振光的相位变化为偏振光的相位变化为偏振光的相位变化为偏振光的相位变化为式中式中 k k物质光弹性系数;物质光弹性系数;物质光弹性系数;物质光弹性系数;P P施加在物体上的压强;施加在物体上的压强;l光波通过的材料长度。光波通过的材料长度。第22页,此课件共49页哦图图图图7 7 7 7 光弹效应实验装置光弹效应实验装置光弹效应实验装置光弹效应实验装置应变材料应变材料应变材料应变材
21、料F F F F检偏器检偏器检偏器检偏器光源光源光源光源F F F F起偏器起偏器起偏器起偏器补偿器补偿器补偿器补偿器第23页,此课件共49页哦10.3.3 频率调制频率调制主要利用光学多普勒效应实现频率调制,如图。观察者主要利用光学多普勒效应实现频率调制,如图。观察者在在OO处观察到的频率为处观察到的频率为fs。根据多普勒原理可得。根据多普勒原理可得。根据多普勒原理可得。根据多普勒原理可得vPLO12第24页,此课件共49页哦10.3.4 10.3.4 相位调制相位调制相位调制的基本原理是利用被测对象对敏感元件的作用,相位调制的基本原理是利用被测对象对敏感元件的作用,使敏感元件的折射率或传播
22、常数发生变化,而导致光的相使敏感元件的折射率或传播常数发生变化,而导致光的相位变化,使两束单色光所产生的干涉条纹发生变化,通过位变化,使两束单色光所产生的干涉条纹发生变化,通过检测干涉条纹的变化量来确定光的相位变化量,从而得到检测干涉条纹的变化量来确定光的相位变化量,从而得到被测对象的信息。被测对象的信息。第25页,此课件共49页哦光信号相位的变化光信号相位的变化 与温度变化与温度变化与温度变化与温度变化T T的关系为的关系为 线膨胀系数;线膨胀系数;线膨胀系数;线膨胀系数;l l光纤的长度;光纤的长度;光纤的长度;光纤的长度;n n/T T折射率温度系数;折射率温度系数;折射率温度系数;折射
23、率温度系数;n n纤芯平均折射率;纤芯平均折射率;纤芯平均折射率;纤芯平均折射率;0 0自由空间光波长;自由空间光波长;自由空间光波长;自由空间光波长;/传播常数与纤芯半径的变化率。传播常数与纤芯半径的变化率。传播常数与纤芯半径的变化率。传播常数与纤芯半径的变化率。第26页,此课件共49页哦10.3.5 波长调制波长调制波长调制波长调制波长调制是利用被测量改变光纤中光的波长,再通过检测光波长调制是利用被测量改变光纤中光的波长,再通过检测光波长调制是利用被测量改变光纤中光的波长,再通过检测光波长调制是利用被测量改变光纤中光的波长,再通过检测光波长的变化来测量各种被测量。波长调制的优点是它对引起波
24、长的变化来测量各种被测量。波长调制的优点是它对引起波长的变化来测量各种被测量。波长调制的优点是它对引起波长的变化来测量各种被测量。波长调制的优点是它对引起光纤或连接器的某些器件的稳定性不敏感,因此被广泛应用光纤或连接器的某些器件的稳定性不敏感,因此被广泛应用光纤或连接器的某些器件的稳定性不敏感,因此被广泛应用光纤或连接器的某些器件的稳定性不敏感,因此被广泛应用于液体浓度的化学分析、磷光和荧光现象分析、黑体辐射分于液体浓度的化学分析、磷光和荧光现象分析、黑体辐射分于液体浓度的化学分析、磷光和荧光现象分析、黑体辐射分于液体浓度的化学分析、磷光和荧光现象分析、黑体辐射分析及法布里析及法布里析及法布里
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