光纖傳感器原理
光纖傳感器
光纖傳感器(FOS)越來(lái)越受歡迎并獲得市場(chǎng)認可。與傳統傳感器相比,它們提供了許多獨特的優(yōu)點(diǎn),這使得它們對于某些類(lèi)型的應用是獨特的,主要是傳統傳感器難以或不可能部署或不能提供相同豐富的信息。
光纖傳感器的類(lèi)型
根據被測量的空間分布(待測量的數量),FOS可歸類(lèi)為……
點(diǎn)傳感器:測量在空間中的單個(gè)點(diǎn)進(jìn)行,但可能有多個(gè)通道用于尋址多個(gè)點(diǎn)。
示例是法布里 – 珀羅傳感器和單光纖布拉格光柵(FBG)傳感器。
集成傳感器:測量平均特定空間部分的物理參數,并提供單個(gè)值。一個(gè)例子是變形傳感器測量長(cháng)基部長(cháng)度的應變。
準分布式或多路復用傳感器:被測量沿著(zhù)單根光纖在許多固定的離散點(diǎn)處確定光纜。最常見(jiàn)的例子是多路復用FBG。
分布式傳感器:在單個(gè)光纜的任何點(diǎn)處以一定的空間分辨率測量感興趣的參數。實(shí)例包括基于瑞利,拉曼和布里淵散射的系統。
光纖傳感器的一般優(yōu)點(diǎn)
完全被動(dòng):可用于爆炸性環(huán)境。
免受電磁干擾:適用于微波環(huán)境。
耐高溫和化學(xué)反應環(huán)境:
適用于惡劣和惡劣的環(huán)境。
體積?。哼m用于嵌入和表面安裝。
高度的生物相容性,非侵入性和電磁免疫:適用于主動(dòng)脈內球囊泵血等醫療應用。
可以監測各種物理和化學(xué)參數。
具有極高靈敏度,范圍和分辨率的潛力。
從高靜電電位完全電絕緣。
遠距離操作超過(guò)幾公里長(cháng)度,沒(méi)有任何鉛敏感性:非常適合在鉆孔中部署或在危險環(huán)境中進(jìn)行測量。
多路復用和分布式傳感器的獨特之處在于它們沿著(zhù)單根光纜在大量點(diǎn)提供測量:非常適合最小化電纜布線(xiàn)和電纜重量,或用于監控管道,水壩等擴展結構。
下面我們簡(jiǎn)要介紹光纖的工作原理和每種傳感器。
光纖
光纖由薄的低損耗玻璃線(xiàn)組成,其中心或核心區域的折射率略高于其周?chē)鷧^域或包層。

階躍折射率光纖的示意圖
通過(guò)芯 – 包層界面處的全內反射,光在芯區域內被引導。根據核心區域的大小,允許一個(gè)或多個(gè)光路(模式)
傳播,稱(chēng)為單?;蚨嗄9饫w。通常情況下,裸光纖的外徑為125μm,單模光纖的纖芯直徑為9μm,多模光纖的纖芯直徑為50μm 或62.5μm。應用不同的保護涂層以保護光纖免受可能的機械損壞。
基于FABRY-PEROT腔的點(diǎn)傳感器考慮

基于法布里 – 珀羅腔的壓力傳感器示意圖
基本上,它由一對由空氣隔開(kāi)的平行鏡組成差距Ls。這種布置被稱(chēng)為法布里 – 珀羅(FP)腔或傳感干涉儀。
通過(guò)在光纖的末端沉積介電層來(lái)形成半反射鏡1 。鏡子2由安裝在前面的隔膜形成光纖。將隔膜暴露于待測量的壓力p會(huì )改變間隙Ls。因此,通過(guò)測量Ls,可以確定施加的壓力p。通過(guò)適當地選擇隔膜的厚度和直徑可以適應不同的壓力范圍,以保持相似值的最大偏轉并保持壓力和偏轉之間的線(xiàn)性關(guān)系。
用于光學(xué)測量間隙Ls的優(yōu)選光源是所謂的白光或寬帶光源。它同時(shí)發(fā)出各種顏色的光(相當于寬波長(cháng)帶)。由此產(chǎn)生的光
看起來(lái)沒(méi)有特定的顏色,即它看起來(lái)是白色的。在相反的激光,所述光作為大批產(chǎn)生的短脈沖。這些脈沖以隨機方式發(fā)射,它們之間沒(méi)有固定的相位關(guān)系。結果,它們不相互作用或相互干擾,并且對于下面的內容,僅考慮單個(gè)脈沖就足夠了。接下來(lái),考慮如果FP腔被白光源照射會(huì )發(fā)生什么。在光纖中朝向FP腔引導的入射光在第一反射鏡處被部分反射。剩余的光被透射并隨后被第二反射鏡反射。因此,原始光脈沖被分成兩個(gè)返回脈沖,第二脈沖相對于第一脈沖延遲t = 2Ls / c,c表示光速。 如果從相同的兩個(gè)脈沖產(chǎn)生干擾(并且因此,包含關(guān)于Ls的信息的信號),則僅發(fā)生干擾原始脈沖可以再次重疊。這是通過(guò)采用第二(或讀出)干涉儀來(lái)實(shí)現的。

白光傳感器系統示意圖
例如,干涉儀由兩個(gè)非平行的鏡子組成,以透射方式工作??梢钥闯?,氣隙Lr(x)取決于沿鏡子的位置x,并且在位置x0處產(chǎn)生最大干涉信號,其中Lr(x0)與傳感干涉儀的間隙Ls精確匹配。該位置x0很容易由安裝在鏡子后面的CCD陣列確定。
在實(shí)踐中,用雙折射楔形布置替換構成讀出干涉儀的兩個(gè)非平行鏡是有益的,其細節可以在可下載的信息中找到- 點(diǎn)擊這里。采用相同的基本原理,可以構建用于測量不同量的全系列傳感器。例子包括溫度,位移,應變,力和折射率,如下所示?;谄?干涉儀的位置傳感器示意圖基于法布里 – 珀羅 干涉儀的應變/力傳感器 示意圖基于偏振 干涉儀的溫度傳感器示意圖6.集成傳感器




它基于與點(diǎn)光傳感器部分所述相同的白光干涉測量基本原理以上。來(lái)自白光源的光通過(guò)光纖傳輸到光學(xué)傳感器。這里的傳感器由一個(gè)光纖耦合器組成,該光纖耦合器分成兩根不同長(cháng)度的光纖,每端都有一個(gè)微型鏡子。參考該配置作為Mach-Zehnder或傳感干涉儀。入射光脈沖由耦合器分成兩個(gè)脈沖,并且在返回時(shí),兩個(gè)脈沖在時(shí)間上分開(kāi)t = 2nLs / c,其中n表示玻璃纖維的折射率,Ls 表示纖維的長(cháng)度差異和c光速。一根光纖連接到被測結構上,而另一根光纖非常接近但沒(méi)有連接。結構的變形導致路徑差2nLs 的變化。在這種情況下,它通過(guò)使用掃描移動(dòng)設備來(lái)測量
第二(接收)干涉儀中的鏡子安裝在讀取單元中。如前所述,如果感測干涉儀2nLs 的路徑差與接收干涉儀2Lr 的路徑差完全匹配,則僅發(fā)生最大干擾信號。傳感器與溫度無(wú)關(guān),因為任何溫度變化都會(huì )對兩根光纖產(chǎn)生相同的影響,從而使路徑差異保持不變。該在該纖維安裝在錨固點(diǎn)之間的距離的結構被稱(chēng)為堿基長(cháng)度。它可以設置在10厘米到10米之間,導致基本長(cháng)度上的平均應變被測量。
7.準分布式或多路復用傳感器最常見(jiàn)的準分布式光學(xué)傳感器之一基于光纖布拉格光柵(FBG)。通過(guò) 在折射率上引入間距L 的周期性調制,沿光纖的短截面形成FBG。在每個(gè)周期,一小部分光被反射回來(lái),導致在稱(chēng)為布拉格波長(cháng)的特定波長(cháng)處的強反射。布拉格波長(cháng)l B由l B = 2n L給出,其中n為纖維的折射率。只有在這個(gè)波長(cháng)下,所有分數才會(huì )相位相加,從而產(chǎn)生強烈的反射信號。

光柵的多路傳感器示意圖。當FBG受到應變或暴露于熱時(shí),光柵間距 L和折射率n都受到影響,布拉格波長(cháng)也相應地
移動(dòng)。這提供了應變和溫度的量度。由于兩種效應同時(shí)發(fā)生,因此需要采取其他措施來(lái)區分它們。對于例如,測量當應變的第二FBG沒(méi)有連接到被測結構可以部署在第一個(gè)FBG旁邊,以提供溫度補償。FBG的巨大好處是可以沿 光纖部署多個(gè)FBG,每個(gè)FBG具有 不同的布拉格波長(cháng)l 1,l 2,… l N.這在單根電纜內提供N個(gè)測量點(diǎn)??烧{諧激光源用于照射傳感器陣列。在掃描期間,每次激光波長(cháng)相匹配的布拉格波長(cháng)中的一個(gè)升我強烈背反射信號被記錄提供關(guān)于溫度和信息在位置i的應變。
8.分布式傳感器
在分布式傳感器中,在單個(gè)光纜的任何點(diǎn)處以一定的空間分辨率測量感興趣的參數。用于實(shí)現分布式傳感器的基本基礎物理過(guò)程由各種散射過(guò)程提供。當激光沿光纖傳播時(shí),少量光沿光纖在每個(gè)位置連續散射回來(lái)。三種基本的散射過(guò)程在二氧化硅纖維中很重要:
由于隨機反射引起的瑞利散射在制造纖維期間冷凍的折射率的不均勻性。由于與分子振動(dòng)和玻璃中的旋轉相互作用而產(chǎn)生的拉曼散射。
布里淵散射是由于與光纖中的聲波(聲學(xué)聲子)產(chǎn)生的不均勻性相互作用。當分析波長(cháng)域中的反向散射光時(shí),
發(fā)現瑞利散射分量與入射光具有相同的波長(cháng)l 0。有兩個(gè)拉曼分量偏移相同的量(斯托克斯分量)和低于l0(反斯托克斯組件)。類(lèi)似地,布里淵背向散射由兩個(gè)在低于和高于l 0的


圖7 – 分布式布里淵傳感器的示意圖