波长调制型光纤传感器及其应用
- 格式:pdf
- 大小:4.05 MB
- 文档页数:81
调制型光纤传感器的工作原理调制型光纤传感器是一种利用光纤作为传感元件的传感器,它通过调制光纤中的光信号来实现对外界物理量的测量。
它的工作原理主要包括光纤传输、光调制和光检测三个部分。
光纤传输是调制型光纤传感器的基础。
光纤是一种具有非常低损耗的传输介质,其内部由一个或多个纤维芯和包围在外的包层组成。
通过光纤,光信号可以在纤芯中以全内反射的方式进行传输。
光纤的纤径一般非常小,通常为几个微米至几十个微米,因此可以方便地安装在不同的环境中。
光调制是调制型光纤传感器的关键步骤。
光调制是指通过改变光信号的某些特性来实现对外界物理量的测量。
常用的光调制方式有幅度调制、相位调制和频率调制等。
其中,幅度调制是最常用的方式,它通过改变光信号的强度来传递传感器所测量的物理量信息。
相位调制则是通过改变光信号的相位来传递信息,频率调制则是通过改变光信号的频率来传递信息。
这些调制方式可以根据具体的应用需求来选择。
光检测是调制型光纤传感器的最后一步。
光检测是指通过光电探测器将调制后的光信号转换为电信号,以便进一步处理和分析。
常用的光电探测器有光电二极管(PD)和光电倍增管(PMT)等。
光电探测器可以将光信号的强度、相位或频率等信息转换为电流或电压信号,进而实现对外界物理量的测量。
调制型光纤传感器的工作原理可以通过一个简单的温度测量实例来说明。
假设我们需要测量一个物体的温度,可以将一个光纤传感器安装在物体表面附近。
当物体的温度发生变化时,光纤传感器会受到温度的影响而发生形变,从而改变光纤中的传输特性。
例如,温度升高会导致光纤的折射率发生改变,进而改变光信号的传输速度。
通过对这种速度变化进行测量和分析,就可以得到物体的温度信息。
调制型光纤传感器通过调制光纤中的光信号来实现对外界物理量的测量。
它的工作原理主要包括光纤传输、光调制和光检测三个部分。
通过合理选择光调制方式和光电探测器,可以实现对各种物理量的测量,例如温度、压力、形变等。
无损检测技术中的光纤传感器原理及应用光纤传感器是一种基于光纤材料制造的传感器,利用光的特性对物理量进行测量。
在无损检测技术中,光纤传感器具有很高的应用价值。
本文将介绍光纤传感器的原理,以及其在无损检测技术中的应用。
光纤传感器的原理主要基于光的传输和调制。
光纤传感器一般由光源、传输光纤和光检测器组成。
光源通过光纤传输光信号,经过光检测器获得信号后进行处理和分析,从而实现对被测物理量的测量。
光纤传感器根据其测量原理可以分为光强型传感器、干涉型传感器和光时延型传感器等。
光强型传感器是利用光信号强度的变化来判断被测量的物理量变化。
例如,在材料应力检测中,应用光纤传感器可以通过检测材料的变形程度来判断材料的应力情况。
当被测物体产生变形时,光纤传感器的光强度会发生变化,进而通过检测和分析光强度的变化来计算出应力值。
干涉型传感器基于光的干涉原理来实现物理量的测量。
例如,在温度检测中,通过利用光纤两路光波的干涉效应来测量温度变化。
被测温度变化会使光纤长度产生微小变化,进而导致干涉光波的相位差变化。
通过检测光波的相位差变化,可以计算出被测温度的值。
光时延型传感器则基于光信号传输的时间延迟来实现物理量的测量。
例如,在液位检测中,利用光信号在液体中传输速度较慢的特性,可以通过检测光信号在液体中的传输时间来计算出液体的高度。
光纤传感器在无损检测技术中有着广泛的应用。
一方面,光纤传感器能够实现对物理量的高精度测量,具有较高的灵敏度和准确性。
另一方面,光纤传感器具有体积小、不受电磁干扰、耐腐蚀等特点,使其在工业领域中的应用优势得到充分发挥。
在材料的无损检测中,光纤传感器可以应用于材料的应力、温度以及液位等参数的检测。
例如,在航空航天领域中,光纤传感器可以被嵌入到飞机结构中,实时监测应力分布与变化情况,从而保证飞行安全。
在化工行业,光纤传感器可以用于检测管道中液体的流速和液位,及时发现问题并进行处理。
此外,光纤传感器还可以应用于激光加工、生物医学等领域中,并取得了良好的效果。
光纤温度传感器的技术原理和相关应用研究摘要:随着光纤技术研究的不断发展,人类的生活越来越离不开光纤传感器。
光纤传感器以其体积小、质量轻、灵敏度高、不易受到电磁的干扰等优点,人类开发出了各种类型的光纤传感器,逐渐取代了传统传感器在人类生活中的应用。
本文详细介绍了光纤的三种特性及其各自的特点,光纤传感器的工作原理和其按照不同方式的分类。
重点讲述了光纤温度传感器的特点以及分布式光纤温度传感器、光纤荧光温度传感器、光纤光栅温度传感器、干涉型温度传感器的测温原理与性质特点,并利用它们的工作原理及特点将光纤温度传感器应用到医疗、建筑、电力系统、航空航天等应用上。
利用光纤温度传感器的工作原理,进行基于马赫-泽德尔干涉仪的测温实验。
并根据这次的测温实验得到光纤温度传感器测温的优缺点,并对光纤温度传感器测温方法的改进提出自己的见解。
关键词:光纤光纤传感温度传感器测温Technical principles and fiber optic temperature sensorsrelated researchAbstract:With the continuous development of optical fiber technology research, human life increasingly inseparable fiber optic sensors. Fiber Optic Sensors its small size, light weight, high sensitivity, less susceptible to electromagnetic interference and other advantages, humans developed various types of fiber optic sensors, gradually replaced the traditional sensors in human life.This paper describes the three characteristics of the fiber of their characteristics, working principle of fiber sensor and its classification in different ways. Focuses on the characteristics of the fiber optic temperature sensor, and temperature characteristics and properties of the principle of distributed optical fiber temperature sensors, fiber optic fluorescence temperature sensors, fiber grating temperature sensor, interferometric temperature sensor, and the use of their works and the characteristics of the fiber optic temperature sensors to the medical, construction, power systems, aerospace and other applications.The use of fiber optic temperature sensor works, based Mach - Ze Deer interferometer temperature experiments. And give advantages and disadvantages of fiber optic temperature sensor according to the temperature of the temperature experiment, and suggest improvements fiber optic temperature sensor temperature measurement method of his own views.Key words:Fiber;Fiber optic sensing;Temperature sensor;Applications;Measuring temperature引言随着人类社会的进步,光电子技术发展的越来越快,其中以光纤技术的发展最为迅速,半个多世纪以来,人们充分享用了由光纤技术带来的文明与便利后,有充分的理由使人们相信,人类已逐步进入由光主宰的技术世。
光纤传感器的应用与展望光纤传感器的应用与展望计算机与信息技术摘要:介绍了光纤传感器的种类及其工作原理,总结了光纤传感技术在农业、医学、军事,及光纤传感器未来的应用与展望。
关键词:光纤传感器农业医学军事应用背景近年来,传感器在朝着灵敏、精确、适应性强、小巧和智能化的方向发展。
在这一过程中,光纤传感器这个传感器家族的新成员倍受青睐。
光纤具有很多优异的性能,例如:抗电磁干扰和原子辐射的性能,径细、质软、重量轻的机械性能;绝缘、无感应的电气性能;耐水、耐高温、耐腐蚀的化学性能等,它能够在人达不到的地方(如高温区),或者对人有害的地区(如核辐射区),起到人的耳目的作用,而且还能超越人的生理界限,接收人的感官所感受不到的外界信息。
在农业、军事、航空领域有着很大的应用。
1.光纤传感器的种类光纤传感器可以分为两大类:一类是功能型(传感型)传感器; 另一类是非功能型(传光型)传感器。
按光在光纤中被调制的原理不同,光纤传感器可分为:强度调制型、相位调制型、偏振态调制型、频率调制型、波长调制型等。
迄令为止,光纤传感器能够测定的物理量已达七十多种。
1.1功能型(传感型)传感器功能型传感器是利用光纤本身的特性把光纤作为敏感元件, 被测量对光纤内传输的光进行调制, 使传输的光的强度、相位、频率或偏振态等特性发生变化, 再通过对被调制过的信号进行解调, 从而得出被测信号。
光纤在其中不仅是导光媒质,而且也是敏感元件,光在光纤内受被测量调制,多采用多模光纤。
优点:结构紧凑、灵敏度高。
缺点:须用特殊光纤,成本高,典型例子:光纤陀螺、光纤水听器等。
1.2非功能型(传光型)传感器非功能型传感器是利用其它敏感元件感受被测量的变化, 光纤仅作为信息的传输介质,常采用单模光纤。
光纤在其中仅起导光作用,光照在光纤型敏感元件上受被测量调制。
优点:无需特殊光纤及其他特殊技术;比较容易实现,成本低。
缺点:灵敏度较低。
2.光纤传感器的原理光纤传感器由光源、入射光纤、出射光纤、光调制器、光探测器以及解调制器组成。
光纤传感器原理的应用1. 简介光纤传感器是一种基于光学原理的传感器,通过利用光纤的特性将光信号转换为电信号或其他形式的信号,用于测量、监测和控制各种物理量。
光纤传感器具有快速响应、高灵敏度、抗干扰性强等优点,在各个领域都有广泛的应用。
2. 光纤传感器的工作原理光纤传感器的工作原理基于光的传输和散射特性。
其主要包括两个部分:光源和光纤接收器。
2.1 光源光源是光纤传感器中用于发射光信号的组件。
常见的光源有激光器和LED。
激光器由于具有高亮度、单色性好等特点,被广泛应用于光纤传感器中。
LED则具有功耗低、寿命长等特点,适合某些特定场景的应用。
2.2 光纤接收器光纤接收器是光纤传感器中用于接收并转换光信号的组件。
常见的光纤接收器有光电二极管(PD)和光电转换器。
光电二极管能够将接收到的光信号转换为电信号,而光电转换器则能够将光信号转换为其他形式的信号。
2.3 工作原理光纤传感器的工作原理是利用光信号在光纤中的传输特性进行测量和控制。
当光信号通过光纤传输时,会受到被测量物理量的影响而发生变化,这种变化可以通过光纤传感器来检测和测量。
常见的光纤传感器包括温度传感器、压力传感器、位移传感器等。
3. 光纤传感器的应用领域光纤传感器具有广泛的应用领域,以下列举了几个典型的应用领域:3.1 石油和天然气行业在石油和天然气行业中,光纤传感器可以用于油井监测、管道泄漏检测等方面。
通过在光纤上安装敏感元件,可以实时监测油井的温度、压力等参数,并及时报警,保障油井的正常运行。
3.2 制造业在制造业中,光纤传感器可以用于机械设备的监测与控制。
例如,通过在光纤上安装光纤陀螺仪,可以实时检测设备的姿态和转动方向,从而实现设备的精确定位和控制。
3.3 环境监测光纤传感器在环境监测中也有广泛的应用。
例如,通过在光纤上安装光纤布拉格光栅传感器,可以实时监测大气中的温度和湿度变化,从而为天气预报和气候研究提供数据支持。
3.4 医疗行业在医疗行业中,光纤传感器可以用于生命体征监测和手术辅助。
浙江大学光电系硕士学位论文波长调制型光纤传感器及其应用姓名:夏天豪申请学位级别:硕士专业:光学工程指导教师:张阿平;何赛灵20100101浙江大学硕士学位论文摘要
在光纤通信和光纤传感产业发展的推动下,光纤器件成为最重要的光电子器件之一。常见光纤器件包括光纤干涉仪、布拉格光纤光栅、长周期光纤光栅以及光子晶体光纤等。近年来,这些器件的特殊传感特性及能力,吸引了众多研究者的目光。其中,波长编码型传感器能有效避免光源稳定性、光纤损耗等所带来的一系列问题,因此具有重要研究价值。本论文将介绍我们研制的几种新型波长编码光纤传感器件及其应用。论文首先将介绍我们提出的一种基于细芯光纤的模式干涉仪传感器。这里所使用的细芯光纤的截止波长为标准单模光纤的三分之一或以下。在实验中发现,不同芯径光纤连接的结构能够有效地激发出一系列高阶的包层模式。这些模式在传播一定距离后被同样的纤芯失配结构部分耦合回芯层,并与芯层传播的基模发生干涉。其干涉条纹具有相当高的对比度(>30dB)。该光纤模式干涉
仪的干涉谷所对应波长对于外界折射率变化相当敏感(灵敏度>104.3nm/R.I.u),
同时又对小范围温度变化极为稳定(灵敏度<0.015nm/oC)。因此,该光纤器件不但具有极其简单的结构,同时具有优异的折射率响应特性,是作为光纤生化传感器的一种理想选择。光纤光栅是一种特殊的共振型光纤无源器件。由于其具有抗电磁干扰、高灵敏度、尺寸小、以及优异的WDM复用能力等优点,非常适合被用来设计和制作紧凑及高分辨率的传感器。在先前的工作中,我们已经搭建了一套基于KrF激光器的光纤光栅制作系统,具有灵活的光栅制作能力。为了增加光纤的光敏性从而提高写入效率,我们设计了一套高温高压光纤载氢系统。此外,我们还搭建了一套基于C02激光器的长周期光纤光栅制作系统,并利用这套系统成功制作光栅。再者,基于以上的技术,我们还成功制作出了一种称为化学组分光栅的高温传感器,能承受高达1100。C的工作环境进行高温传感,灵敏度约为15
pm/。C。论文最后部分介绍了一种基于光纤布拉格光栅对的低成本煤矿安全监测系统。其主要工作原理是运用相干复用和空分复用两种技术组成一种混合传感网络,能够支持40个以上的传感节点进行准分布式的传感监测。在实验所得的干浙汀=人学硕十学位论文涉信号中,我们能够明显地区分各个传感器对应的干涉图。我们还自行设计并封装一种基于催化发热原理的对甲烷浓度传感器,得到10.92%(干涉强度变化)/1%(甲烷浓度变化)的测试灵敏度。另外,该传感系统还可以进行温度和应力传感,并已在实验中得到了令人满意的结果。
关键词:布拉格光纤光栅、长周期光纤光栅、光纤模式干涉仪、折射率传感器、相干复用、空分复用
IV浙汀=人学硕十学位论文AbstractFiber-baseddeviceshavebecomeoneofthemostimportantoptoelectronic
componentswiththedevelopmentoffiberopticsaswellasthedrivingofthe
industryofopticalfibersensorsandcommunications.Thecommonfiberdevicesincludefiberinterferometers,fiberBragggratings(FBG),long-periodfibergratings
(LPFG),andphotoniccrystalfibers(PCF)etc.Inrecentyears,thosefiberdevices
attractedalotofresearchattentionsbecauseoftheirspecialsensingcapabilities.
Amongvarioustechniques,thewavelengthmodulatedsensingschemecanavoid
intensityvariationissuesinducedbye.g.1ight-sourcepowerinstability,fiberattenuationetc.Inthisthesis,weintroduceourresearchworkonthedevelopmentofwavelengthmodulatedfibersensorsandtheirapplicationresearches.Wefirstlypresentanewfibermodalinterferometerbasedonthin-coreoptical
fiber,whosecutoffwavelengthisaroundthreetimesshorterthanstandard
single--modefiber,asarefractive·-indexsensor.Itwasfoundfromtheexperimentsthatthehigh-ordercladdingmodescanbeefficientlyexcitedduetothecore
mismatch,andinterferewiththeguidedcoremodetoformahi:ghextinction-ratiofilter(>30dB).Itsinterferencespectrumdipexhibitshighsensitivitytoa
small
changeofexternalRI(>104.3nm/R.I.U)butlowsensitivitytothechangeoftemperature(<O.015rim/oC).Suchafiberdeviceiswith
extremelysimplestructure,
butexcellentrefractive-indexsensorproperties,and
thusisanidealcandidatefor
bio-chemicalsensingapplications.
Fibergratingisaspecialfiber-opticdevicebasedonresonantscattering.Ithasbeenwelldevelopedintoacompactandhighresolutionsensorduetotheirgood
properties,suchaselectricallypassiveoperation,electromagneticimmunity,highsensitivity,compactness,andflexiblemultiplexingcapability.Wehavedevelopeda
high--temperatureandhigh·-pressurehydrogen--loadingsystemfortheKrFlaserbased
gratingfabricationsystem.Moreover,wepresenta
C02
laserbasedLFPG
fabricationsystem,andsuccessfullyfabricatedLPFGs.BasedontheabovetwoV浙汀人学硕十学位论文systems,wesuccessfullyproducedhigh-temperatureFBGsensorsnamedas
chemicalcompositiongrating(CCG),whichcanworkupto
1100。Cwith
sensitivityof15pm/oC。Finallywedemonstratedalow-costFBGsensingsystemforcoalminesecurity
monitoring.Withcoherencemultiplexing(CM)and
spatialdivisionmultiplexing
(SDM)techniques,thehybridsensingnetworkcansupportmorethanfortysensorS
forquasi—distributedsensingschemes.Itwasexperimentallydemonstratedthatthe
multiplexedsignalofeachsensorcanbeclearlydemodulated.Methaneconcentrationisexperimentallydeterminedwithamaximumsensitivityof1
0.92%
(intensityvariation)/l%(concentrationvariation)usingthedesignedsensor
structure.Thesystemisalsotestedbymeasuringstrainandtemperature
andshowed
goodexperimentalresults.
Keywords:fiberBragggratings(FBG),long—periodfibergrating(LPFG),fibermodalinterferometer,refractive-indexsensor,coherencemultiplexing(CM),spatial
divisionmultiplexing(SDM)
V1