• 选择具有适宜波长的光纤布拉格光栅,使其 中心波优点于长周期光栅透射谱的线性区 范围内, 并接近线性区的中间位置
波长解调原理
• 当传感光栅的波长被传感信号调制时,其反 射峰在线性区的位置发生变化, 但其谱形不 随被测信号改动,那么反射的绝对光功率将 呈线性变化,因此光电探测器的光电流将呈 线性变化, 这样可解调光纤布拉格光栅的波 长变化。这一原理与线性滤波器类似。
• 裸栅的处置:光纤光栅非常纤细, 强度较 低, 容易在工况中遭到损坏,要对裸栅进 展封装,加强传感器的机械强度和增长其 运用寿命
• 封装: 光纤光栅温度传感器的封装方式主 要有基片式、 金属管式和聚合物封装方式 。封装会影响传感器的呼应速度和传感特 性(如反复性 线性度以及一致性等),会降 低 温度丈量的现准确, 影响监测效果
光纤光栅波长的解调
• 光纤Bragg光栅是经过其反射回的波长的变化来 反映光栅所受应力或者温度的改动的,波长解调 技术的优劣将直接影响整个系统的检测精度。
• 对波长信息的解调,传统上普通运用单色仪,光 谱仪以及带有色散元件的CDC探测器,但是这些 解调系统都存在造价高、体积大、不易携带的缺 陷。为此,人们相继提出了多种构造简单、更为 适用的解调方法,如匹配光栅法、波长扫描法、 边缘滤波器线性解调法、干涉解调法等。
• 运用:石化、电力、水坝、桥梁和重要建筑的平 安监测
光纤光栅感器任务原理
光纤光栅的中心反射波长可表示为
光纤光栅是利用光纤资料的光敏性,在光纤 纤芯上建立起的一种空间周期性折射率分 布,使其对特定波长的入射光具有反射作 用, 其反射中心波长称为 Brag 波长, 定义纤光栅传感器
• 光纤光栅传感器〔Fiber Bragg Grating Sensor 〕属于光纤传感器的一种,基于光纤光栅的传感 过程是经过外界物理参量对光纤布拉格〔Bragg〕 波长的调制来获取传感信息,是一种波长调制型 光纤传感器。