光纤传感原理与技术ppt培训课件

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1、第十章光纤传感原理与技术§10.1光纤传感原理回顾§10.2几种主要的光纤传感器§10.2.1光纤陀螺§10.2.2光纤水听器§10.2.3白光干涉型光纤应变传感器§10.2.4光纤光栅传感器§10.3光纤传感器的应用9/17/2021光纤传感器(FOSFiberOpticalSensor)是20世纪70年代中期发展起来的一种基于光导纤维的新型传感器。它是光纤和光通信技术迅速发展的产物,它与以电为基础的传感器有本质区别。光纤传感器用光作为敏感信息的载体,用光纤作为传递敏感信息的媒媒介。因此,它同时具有光纤及光学测量的特点经过20余年

2、的研究,光纤传感器取得了十分重要的进展,目前正进入研究和实用并存的阶段。它对军事、航天航空技术和生命科学等的发展起着十分重要的作用。随着新兴学科的交叉渗透,它将会出现更广阔的应用前景。§10.1光纤传感原理9/17/2021①电绝缘性能好。②抗电磁干扰能力强。③非侵入性。④高灵敏度。⑤容易实现对被测信号的远距离监控。光纤传感器可测量位移、速度、加速度、液位、应变、压力、流量、振动、温度、电流、电压、磁场等物理量§10.1光纤传感原理特点9/17/2021§10.1.1光纤传感器结构以电为基础的传统传感器是一种把被测量的状态转变为可测

3、的电信号的装置。它的电源、敏感元件、信号接收和处理系统以及信息传输均用金属导线连接,见图1。光纤传感器则是一种把被测量的状态转变为可测的光信号的装置。由光发送器、敏感元件、光接收器、信号处理系统以及光纤构成,见图2。光纤信号处理光接收器敏感元件光发送器图2光纤传感器信号处理电源信号接收敏感元件图1传统传感器导线由光发送器发出的光源经光纤引导至敏感元件。这时,光的某一特性受到被测量的调制,已调光经接收光纤耦合到光接收器,使光信号变为电信号,最后经信号处理得到所期待的被测量。9/17/2021光纤传感器与以电为基础的传统传感器相比较,在

4、测量原理上有本质的差别。传统传感器是以机—电测量为基础,而光纤传感器则以光学测量为基础。光是一种电磁波,其波长从极远红外的lmm到极远紫外线的10nm。它的物理作用和生物化学作用主要因其中的电场而引起。因此,讨论光的敏感测量必须考虑光的电矢量E的振动,即A——电场E的振幅矢量;ω——光波的振动频率;φ——光相位;t——光的传播时间。只要使光的强度、偏振态(矢量A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,获得所需要的被测量的信息。9/17/

5、2021光学现象被测量光纤分类干涉型相位调制光纤传感器干涉(磁致伸缩)干涉(电致伸缩)Sagnac效应光弹效应干涉电流、磁场电场、电压角速度振动、压力、加速度、位移温度SM、PMSM、PMSM、PMSM、PMSM、PMaaaaa非干涉型强度调制光纤温度传感器遮光板遮断光路半导体透射率的变化荧光辐射、黑体辐射光纤微弯损耗振动膜或液晶的反射气体分子吸收光纤漏泄膜温度、振动、压力、加速度、位移温度温度振动、压力、加速度、位移振动、压力、位移气体浓度液位MMMMMMSMMMMMMMbbbbbbb偏振调制光纤温度传感器法拉第效应泡克尔斯效应双

6、折射变化光弹效应电流、磁场电场、电压、温度振动、压力、加速度、位移SMMMSMMMb,abbb频率调制光纤温度传感器多普勒效应受激喇曼散射光致发光速度、流速、振动、加速度气体浓度温度MMMMMMcbb注:MM多模;SM单模;PM偏振保持;a,b,c功能型、非功能型、拾光型§10.1.2光纤传感器的分类9/17/2021根据光纤在传感器中的作用,光纤传感器分为功能型、非功能型和拾光型三大类1)功能型(全光纤型)光纤传感器利用对外界信息具有敏感能力和检测能力的光纤(或特殊光纤)作传感元件,将“传”和“感”合为一体的传感器。光纤不仅起传光

7、作用,而且还利用光纤在外界因素(弯曲、相变)的作用下,其光学特性(光强、相位、偏振态等)的变化来实现“传”和“感”的功能。因此,传感器中光纤是连续的。由于光纤连续,增加其长度,可提高灵敏度。信号处理光受信器光纤敏感元件光发送器1.根据光纤在传感器中的作用分类9/17/20212)非功能型(或称传光型)光纤传感器光纤仅起导光作用,只“传”不“感”,对外界信息的“感觉”功能依靠其他物理性质的功能元件完成。光纤不连续。此类光纤传感器无需特殊光纤及其他特殊技术,比较容易实现,成本低。但灵敏度也较低,用于对灵敏度要求不太高的场合。信号处理光受

8、信器敏感元件光发送器光纤9/17/20213)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。典型例子如光纤激光多普勒速度计、辐射式光纤温度传感器等。信号处理光受信器光发送器光纤耦合器被测对象9/17/20

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