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光纖光柵傳感器的原理及應用

作者: 時(shí)間:2012-09-14 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

 0 引言

  近年來(lái)。隨著(zhù)通信技術(shù)向著(zhù)超高速、大容量通信系統的方向發(fā)展,以及逐步向全光網(wǎng)絡(luò )的演進(jìn).在光通信迅猛發(fā)展的帶動(dòng)下,光柵已成為發(fā)展最為迅速的無(wú)光源器件之一。光纖在紫外光強激光照射下,利用光纖纖芯的光敏感特性.光纖的折射率將隨光強的空間分布發(fā)生相應的變化。這樣,在光纖軸向上就會(huì )形成周期性的折射率波動(dòng),即為光纖光柵。由于光纖光柵具有高靈敏度、低損耗、易制作、性能穩定可靠、易與系統及其它光纖器件連接等優(yōu)點(diǎn),因而在光通信、光纖傳感等領(lǐng)域得到了廣泛應用。為此。本文從光纖布拉格光柵、長(cháng)周期光纖光柵等光纖光柵的原理出發(fā),綜述了光纖布拉格光柵對溫度、應變同時(shí)測量技術(shù)的應用。

  1 光纖傳感器的工作原理

  1.1光纖的結構

  光纖布拉格光柵FBG于1978年發(fā)明問(wèn)世。它利用硅光纖的紫外光敏性寫(xiě)入光纖芯內,從而在光纖上形成周期性的光柵,故稱(chēng)為光纖光柵。圖l所示是其光纖的典型結構。

  


  在圖1所示的光纖結構中,光源為寬譜光源且有足夠大的功率,以保證光柵反射信號良好的信噪比。一般選用側面發(fā)光二極管ELED的原因是其耦合進(jìn)單模光纖的光功率至少為50~100 μW。而當被測溫度或壓力加在光纖光柵上時(shí)。由光纖光柵反射回的光信號可通過(guò)3 dB光纖定向耦合器送到波長(cháng)鑒別器或波長(cháng)分析器,然后通過(guò)光探測器進(jìn)行光電轉換,最后由計算機進(jìn)行分析、儲存,并按用戶(hù)規定的格式在計算機上顯示出被測量的大小。

  光纖光柵除了具備光纖傳感器的全部?jì)?yōu)點(diǎn)外.還具有在一根光纖內集成多個(gè)傳感器復用的特點(diǎn),并可實(shí)現多點(diǎn)測量功能。

  1.2 光纖布拉格光柵原理

  光纖布拉格光柵通常滿(mǎn)足布拉格條件

  

b.JPG

  式中,λB為Bragg波長(cháng),n為有效折射率,A為光柵周期。

  當作用于光纖光柵的被測物理量(如溫度、應力等)發(fā)生變化時(shí),會(huì )引起n和A的相應改變,從而導致λB的漂移;反過(guò)來(lái),通過(guò)檢測λB的漂移。也可得知被測物理量的信息。Bragg光纖光柵傳感器的研究主要集中在溫度和應力的準分布式測量上。溫度和應力的變化所引起的λB漂移可表示為:

  

光纖光柵傳感器的原理及應用

  式中,ε為應力,P[i,j]為光壓系數,v為橫向變型系數(泊松比),α為熱脹系數,△T為溫度變化量。一般情況下, (2)式中的n2[P12-v(P11+P12)]/2因子的典型值為0.22,可以推導出常溫和常應力條件下的FBG溫度和應力相應條件值為:

  

光纖光柵傳感器的原理及應用

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