光纤传感器设计与应用

上传人:suij****uang 文档编号:124686279 上传时间:2022-07-25 格式:DOCX 页数:8 大小:185.12KB
收藏 版权申诉 举报 下载
光纤传感器设计与应用_第1页
第1页 / 共8页
光纤传感器设计与应用_第2页
第2页 / 共8页
光纤传感器设计与应用_第3页
第3页 / 共8页
资源描述:

《光纤传感器设计与应用》由会员分享,可在线阅读,更多相关《光纤传感器设计与应用(8页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、强度型光纤传感的补偿特性实验功能型光纤传感器已逐渐渗透到各研究领域, 其应用范围日益广泛。 基于 补偿式光纤强度传感原理的光纤传感实验系统,它具有结构简单,灵敏度高, 稳定性好,切换方便,应用范围广等特点。光纤传感设计实验系统可以非常方便的构造反射式光纤微位移传感器, 其 测量分辨率可以达到数十微米, 通过更换不同芯径的光纤或者改变光纤的排列 结构,可以进一步提高位移传感器的探测灵敏度;此外,通过巧妙地物理量或 者能量转换,还可以测量多种诸如温度、压力、液位、形变等物理量 。 一实验目的1、了解光纤纤端光场的分布特性,以及光纤强度传感原理;2、掌握光纤传感器实验系统的基本构造和原理,学习其使用

2、方法。3、掌握光纤传感器的强度补偿机理及其方法,验证补偿效果。4、了解温度敏感元件、压力敏感元件的测量原理;5、掌握光纤传感器设计实验系统的基本构造和原理,学习其使用方法。6、掌握强度性光纤温度传感器、强度型光纤压力传感器、强度型光纤液位传 感器的基本原理和设计方法。二实验仪器光纤传感设计实验系统, 补偿式光纤传感探头, 光纤位移标定器, 遮光罩, 光纤温度传感器,光纤压力传感器,光纤液位传感器。三实验原理光纤传感器采用强度型光纤传感的方式, 反射式调制原理。 反射调制方式 的光纤探头由两根光纤组成, 一根用于发射光,一根用于接收反射镜的反射光。 光源光纤发出的光照射到反射器上, 其中一部分反

3、射光由接收光纤接收, 通过 检测反射光的强度变化,就能测出反射体的位移。为了减少光强起伏,光纤微弯损耗以及反射面反射率变化所带来的影响, 采用一种依赖于双接受光纤的相对光强, 而不是单一光纤绝对光强的通用型光 纤传感探头。在该设计中,采用了 3 根大芯径光纤,一字型并排排列,如图 1所示。光通过左边的光纤照射到反射面上。 从反射面反射回来的光由光源发射 光纤一侧的两接收光纤所接收, 这样,反射目标的位移就由两接收光纤所接收 到的光强之比来确定。 由于这是一个比的过程, 因此这种传感技术就是自动补 偿了光源强度的变化,输入光纤损耗的变化以及反射面反射率的变化。就反射式光纤传感器而言,其光强响应特

4、性曲线是这类传感器的设计依 据。该特性调制函数可借助于光纤端出射光场的场强分布函数给出(r,x)二Lexp二(1)a2a 21 + g(x/a)3/22I a2a 21 + g(x/a)3/220 0 0 0式中,I为由光源耦合入发送光纤中的光强; (r,x)为纤端光场中位置(r,x)0处的光通量密度;a为一表征光纤折射率分布的相关参数,对于阶跃折射率光纤,a =帀;a为光纤芯半径;E为与光源种类、光纤的数值孔径及光源0与光纤耦合情况有关的综合调制参数。如果将同种光纤置于发送光纤纤端出射光场中作为探测接收器时,所接收到的光强可表示为I(r,r, x)ds0兀2( x)S-exp-ds 2( x

5、)式中w(x) = aa 1 + (x/a )3/200这里, S 为接收光面,即纤芯面。在纤端出射光场的远场区,为简便计,可用接收光纤端面中心点处的光强来作为整个纤芯面上的平均光强, 在这种近似下, 得到在接收光纤终端所探测 到的光强公式为:、SIfr 2 、I(r,x)二穴-exp 卜(3)兀 2( X) 2( x) 为了给出反射接收特性函数,采用等效分析的方法。首先,给出接收光纤 关于反射体的镜像,并求出相应镜像坐标值。然后利用光纤接收公式( 2)直 接计算出该镜像接收光纤在光源光纤纤端光场中所接收到的光强值。 最后,将 该值乘以反射体的反射率R,作为实际系统的等效结果。如图2所示。唤彊

6、:総紳:欲2盘图 2 补偿式光纤传感位移测量原理圧滋滋厶滋:考虑平行放置的 3 根光纤与反射面垂直的情况, 光纤与反射面之间的距离 为x,光源光纤传出的光射向反射面,接收光纤所接收到的由反射面反射回来的光强可表示为I (d ,2x)二11SRI0兀2(2 x)-expd21 2(2 x)(4)I (d ,2x)=22SRIf0-exp兀2(2 x)Id22 2(2x)(5)式中,I和I2分别近邻接收光纤和次近邻光纤所接收到的光强, d和d2分别 为两光纤到发射光纤轴心间的距离;x是三光纤与反射面之间的距离;I(d,2x)及I2(d2,2x)为两接收光纤输出的特性调制函数,它与光纤芯径、光纤数值

7、孔径 及出射光的分布模式有关,如图3 (a)所示。S表示光纤接收光面;R为反射面的反射系数。 I0 为光源耦合到光纤中的光强。于是两接收光强之比为2 = exp1(d 2 - d 2)21W 2(2x)6)式中)vm(u值出输自各收接路两502o205050口卜近邻接收光纤 口次近邻接收光纤(x)二 a 1 + (x/a )3/20000123456光纤探头端面与反射器之间的间距x(mm)(a)两接收光纤输出的位移光强特性曲线42186420比压电出输(b)位移与两接收光纤输出光强比值的特性曲线图 3 补偿式光纤传感探头的位移传感特性曲线式(17)标明,比值I2宀与距离X,光纤的芯径,以及两接

8、收光纤与光源2 1 0光纤的传输轴之间的距离的平方差(d2-d2 )有关。对于光纤传感器设计系21统的补偿式传感探头,光纤芯径 a = 1mm,距离平方差d2 - d2 - 3mm2均为0 2 1定值,因此I /1随位移x单调增加,如图3 (b)所示。即比值IJI仅是距离1 2 2 1x 的函数,而与光源的性质,反射体的反射率等因素无关,补偿了上述因素对 光强的影响。1 强度型光纤温度传感器 强度型光纤温度传感器的设计思想是利用光纤传感探头的位移敏感特性, 利用温度敏感元件,将温度转化成位移,从而对温度进行测量。最长用的常用 的温度 机械量转换元件为双金属片。双金属片的工作原理是,双金属片在温

9、度改变时,由于热膨胀系数不同, 两面的热胀冷缩程度不同,因此在不同的温度下,其弯曲程度发生改变。如图 4 所示,当双金属片受热变形时, 其端部产生的位移量 x 由下式给出K -12 ATx =( 7)h式中:AT 温度变化,l 双金属片长度,K 由两种金属热膨胀系数 之差、弹性系数之比和宽度比所决定的常数,h 为双金属片的厚度。图 4 双金属片受热引起形变的示意图当温度变化时,利用双金属片的反转对称性,将双金属片的弯曲变形转换为自由端的线性位移, 从而带动反射镜在水平方向上移动, 调制反射接收光纤的光信号。从而实现了反射式光纤温度的测量。I。测温基体I2I1光纤探头自由端温度场图 5 双金属片

10、受热引起形变的示意图2强度型光纤压力传感器强度型光纤压力传感器的设计思想是利用光纤传感探头的位移敏感特性, 寻找一种压力敏感元件,能够将压力转化成位移,从而对压力进行测量。比较 常用的压力 机械量转换元件为膜片、波登管。C型波登管式压力表是工业上用得最多最普通的压力表。它具有结构简 单、使用方便等特点。可以直接测蒸汽、油、水和气体等介质的压力。这种仪 表是根据虎克定律, 利用弹性敏感元件受压后产生弹性形变, 并将形变转换成 位移放大后,用指针指示出被测压力的。当弹簧管受压后,管端的位移量由下 式给出Ax = kP( 8)图 6 利用光纤传感设计系统构成的压力测量装置示意图在弹簧管的自由端固接一

11、反射装置,该反射装置的位移与压力关系由式 (8)确定。正对反射装置的反射面,将光纤传感实验仪的双光纤反射探头作 为光源和光信号通道,并与光纤定位器一起固定在压力表的壳体上,如图 6 所示。弹簧管受压力作用时,将发生变形,带动反射器产生一个位移,这样就 改变了反射器与光纤之间的距离, 从而使光纤接收到的光信号受到调制。 通过 对光信号大小的检测,便可确定相应压力的大小。3强度型光纤液位传感器利用强度光纤传感原理, 可以借助液体高度和的压力的关系, 通过压力测 量液位,而压力又可以通过角度的转换关系测出。该光纤差动液位的工作原理 如图7所示。光纤探头由三根大芯径光纤组成,三光纤沿膜片径向一字排列,

12、 中间的光纤为光源光纤, 由该光纤传送来的光照射到反射膜片上, 反射回来的 光由平行放置在光源光纤两侧的光纤接收。 弹性反射膜片的四周紧固在壳体中 部,两侧对中固接二个性能和尺寸完全相同的弹性波纹管 波纹管直接与压力 源相通,在两端压力差作用下,使弹性膜片发生变曲形变,从反射到两接收光 纤中的光强, 使压力信号转变为光强信号。 由于弹性膜片的弯曲倾角由两接收 光纤的接收光强之比来确定因此,当光源强度发生变化时,两接收光纤所接 收到的光强值将会发生等比例变化, 因而这种传感技术就自动补偿了光源强度 的变化、光纤传输过程中的光功率损耗以及反射膜片反射率的变化对传感器的 影响。图7利用光纤传感设计系

13、统构成光纤液位传感器四实验内容1、强度型光纤传感的补偿特性实验(1)利用光纤传感设计实验系统、光纤传感探头、光纤位移标定器、遮 光罩等,构成实验装置。( 2)位移在 06mm 变化时,记录光纤传感探头的两路接收光强以及光强 比值,绘制特性曲线,观察其变化趋势,说明特点。(3)使光纤传感探头与镜面的距离为 1mm ,2mm ,5mm,7mm ,10mm 时,光强从初始光强, 下降到 10%时,光强比值与位移的变化趋势, 说明特点。2、光纤温度传感器的测量:(1)将光纤探头旋入光纤探头接口,在旋入过程中观察“光纤实验设计 系统”的数码管示数。当左侧数码管示数由大变小时,将手拧螺丝拧紧,锁紧 “光纤

14、探头”;(2)将温度传感器的加温按钮按下,加温装置启动,记录温度从 700C35。C变化时,光强比值的变化,绘制光纤温度传感器的调制特性曲线3、光纤压力传感器的测量:(1)将光纤传感探头插入探头接口中,然后锁紧加压螺丝,通过气囊缓 慢的增加压力, 同时观察测量主机的光强比值是否随压力变化; 并且调整压力 探头的插入深度,使压力变化时,光强比值变化最灵敏,锁紧探头锁紧螺丝;(2)通过气囊增加压力,记录压力在 0.9kPa0.05kPa 变化时,光强比值 的变化,绘制光纤压力传感器的压力测量特性曲线 。4、光纤液位传感器的测量:(1)将光纤传感探头插入探头接口中,锁紧加压螺丝,通过气囊缓慢的 增加压力, 同时观察测量主机的光强比值是否随液位变化; 并且调整压力探头 的插入深度,使压力变化时,光强比值变化最灵敏,锁紧探头锁紧螺丝。(2)通过气囊增加压力,记录液位和光强比值的变化,绘制光纤液位传 感器的液位测量特性曲线。五注意事项 :光纤传感探头勿触碰到镜面。

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!