光纤光栅传感技术简介

光纤光栅传感技术简介

一、 光纤光栅

光纤光栅是在1978 年由加拿大通信研究中心的 K.Hill 等人发明的。他是利用曝光(或光刻)技术在光纤上形成的折射率(或物理损伤)的周期性分布结构,称为光纤光栅。光纤光栅能够把光纤中传输的某一特定波长光的反射,由于其反射波长满足Bragg 衍射方程,所以把这种光栅称为光纤Bragg 光栅(fiber Bragg grating),英文缩写FBG 。

二、 光纤光栅传感原理

光纤光栅周期在几百纳米数量级,当某一宽带光源的光入射到光纤光栅中时,折射率分布的周期性结构导致某一特定波长光的反射,反射光的波长由Bragg 公式确定

,λ=2n eff Λ (1)

式中,λ、n eff 和Λ分别为光纤光栅的反射波长、有效折射率和周期。

当环境温度和光纤光栅受到应变作用时,光纤光栅的反射波长发生改变,改变量由下式给出

∆λ

λ=(1-p e ) ε+(α+ξ) ∆T (2),

2式中, p e =n eff [p 12-μ(p 11+p 12) /2 为有效弹光系数, p 11和p 12为弹光系数, μ为纤芯材料的泊松比,α为弹性体的热膨胀系数,ξ为光纤的热光系数,∆T 为温度改变量,ε为光纤的轴向应变。

如果光纤光栅不受应变作用时,(2)式变为

∆λ

λ

此时,光纤光栅可用作温度传感器。 =(α+ξ) ∆T (3),

如果温度和应变同时作用,由(2)式可得

ε=1∆λ[-(α+ξ) ∆T ] (4)。 1-p e λ

公式(4)表明:如果已知光纤光栅谐振波长的漂移量及其温度的改变量,就可以计算出光纤光栅的应变,此时,光纤光栅可用作应变传感器。

三、 光纤光栅传感的优势与特点

1. 光纤光栅器件集成在光纤内部,体积小、重量轻、无源无电、不怕灰尘,

具有电磁信号干扰的能力,不怕雷电,可在易燃易爆和强电磁干扰等恶劣环境使用;

2. 光纤光栅传感器采用光波长编码,采用“波分复用”、“时分复用”和“空

分复用”技术,容易组网,形成大规模光纤光栅传感网络,特别适合于大型结构工程、航空、航天等领域应用;

3. 光纤光栅传感器信号可进行远距离传输,距离可达几十公里,适合用于

大型结构工程远距离实时在线监测,尤其适合在无人区、无电区以及恶劣的环境进行长期监测;

4. 光纤与碳纤维材料兼容,可嵌入到复合材料内部,对复合材料损伤进行识别。

2014-7-25

光纤光栅传感技术简介

一、 光纤光栅

光纤光栅是在1978 年由加拿大通信研究中心的 K.Hill 等人发明的。他是利用曝光(或光刻)技术在光纤上形成的折射率(或物理损伤)的周期性分布结构,称为光纤光栅。光纤光栅能够把光纤中传输的某一特定波长光的反射,由于其反射波长满足Bragg 衍射方程,所以把这种光栅称为光纤Bragg 光栅(fiber Bragg grating),英文缩写FBG 。

二、 光纤光栅传感原理

光纤光栅周期在几百纳米数量级,当某一宽带光源的光入射到光纤光栅中时,折射率分布的周期性结构导致某一特定波长光的反射,反射光的波长由Bragg 公式确定

,λ=2n eff Λ (1)

式中,λ、n eff 和Λ分别为光纤光栅的反射波长、有效折射率和周期。

当环境温度和光纤光栅受到应变作用时,光纤光栅的反射波长发生改变,改变量由下式给出

∆λ

λ=(1-p e ) ε+(α+ξ) ∆T (2),

2式中, p e =n eff [p 12-μ(p 11+p 12) /2 为有效弹光系数, p 11和p 12为弹光系数, μ为纤芯材料的泊松比,α为弹性体的热膨胀系数,ξ为光纤的热光系数,∆T 为温度改变量,ε为光纤的轴向应变。

如果光纤光栅不受应变作用时,(2)式变为

∆λ

λ

此时,光纤光栅可用作温度传感器。 =(α+ξ) ∆T (3),

如果温度和应变同时作用,由(2)式可得

ε=1∆λ[-(α+ξ) ∆T ] (4)。 1-p e λ

公式(4)表明:如果已知光纤光栅谐振波长的漂移量及其温度的改变量,就可以计算出光纤光栅的应变,此时,光纤光栅可用作应变传感器。

三、 光纤光栅传感的优势与特点

1. 光纤光栅器件集成在光纤内部,体积小、重量轻、无源无电、不怕灰尘,

具有电磁信号干扰的能力,不怕雷电,可在易燃易爆和强电磁干扰等恶劣环境使用;

2. 光纤光栅传感器采用光波长编码,采用“波分复用”、“时分复用”和“空

分复用”技术,容易组网,形成大规模光纤光栅传感网络,特别适合于大型结构工程、航空、航天等领域应用;

3. 光纤光栅传感器信号可进行远距离传输,距离可达几十公里,适合用于

大型结构工程远距离实时在线监测,尤其适合在无人区、无电区以及恶劣的环境进行长期监测;

4. 光纤与碳纤维材料兼容,可嵌入到复合材料内部,对复合材料损伤进行识别。

2014-7-25


相关内容

  • 光纤布拉格光栅加速度传感器研究进展_郭永兴
  • 激光与光电子学进展 ()50,0600012013 Laser&OtoelectronicsProress pg 中国激光>杂志社C2013<○ 光纤布拉格光栅加速度传感器研究进展 郭永兴 张东生 周祖德 熊 丽 朱方东 ()武汉理工大学光纤传感技术国家工程实验室,湖北武汉430 ...

  • 油罐火灾报警系统方案
  • 中石油项目 油罐光纤光栅感温火灾探测系统 技 术 方 案 武汉理工光科股份有限公司 二00八年八月 一.企业简介 武汉理工光科股份有限公司(简称"理工光科")是由武汉理工大学产业集团.北新集团建材股份公司(上市公司).湖北省投资公司.武汉钢铁(集团)公司.湖北双环科技股份公司(上 ...

  • 埋入式光纤光栅应变测量系统的设计
  • 第28卷第5期应用光学V o l . 28N o. 5 2007年9月Jou rnal of A pp lied Op tics Sep. 2007文章编号:100222082(2007) 0520619204 埋入式光纤光栅应变测量系统的设计 程淑红, 李志全 (燕山大学电气工程学院, 河北秦皇岛 ...

  • 压力式光纤液位传感器
  • 中文核心期刊 压力式光纤液位传感器 张倩,乔学光,傅海威,贾振安 (西安石油大学光纤传感实验室,西安710065) 摘要:压力式光纤液位传感器是根据液体高度不同产生的压强不同的原理来检测液位的.由于光纤具有耐高温.耐腐蚀等优点,因此压力式光纤液位传感器可以与液体接触,这便使它具有了更为广泛的应用前景 ...

  • 光纤传感器的应用现状及未来发展趋势
  • 科技信息.机械与电子o SCIENCE&TECHNOLOGYINFORMATION 2011年第3期 光纤传感器的应用现状及未来发展趋势 (1.西安文理学院 卢一鑫1杨璐娜2 陕西西安710065:2.西北大学陕西西安710069) [摘要]对光纤传感器的应用概况进行了详细综述,介绍了几种使 ...

  • 光纤光栅解调仪技术规格书
  • 光纤光栅解调仪技术规格书 一. 设备用途简介 光纤压力调制解调仪是井下F-P 腔压力传感器的地面配套解调设备,通过接收和解调压力传感器反射回来的光谱信号,实现对井下单点温度.压力数据的监测. 二. 主要技术指标 1. 有效测量深度:不小于4km : 2. 通道个数:12个: 3. 压力测量范围:0- ...

  • 多峰光纤布拉格光栅传感信号的自适应寻峰处理_陈勇
  • 第42卷第8期 2015年8月中国激光CHINESEJOURNALOFLASERSVol.42,No.8August,2015多峰光纤布拉格光栅传感信号的自适应寻峰处理 陈勇1杨凯1刘焕淋2* 1重庆邮电大学工业物联网与网络化控制教育部重点实验室,重庆400065 2重庆邮电大学光纤通信技术重点实验 ...

  • 光纤光栅传感器的应用及发展
  • 光纤光栅传感器的应用及发展 光纤光栅自从问世以来,就以其优良特性成为传感领域的新亮点.简要回顾了光纤光栅的发展历史,介绍了光纤光栅的分类,着重论述了光纤光栅传感器的应用情况,分析了光纤光栅传感器的未来发展趋势及面临的问题. 光纤光栅的分类: 光纤光栅是光纤导波介质中物理结构呈周期性分布的一种光子器件 ...

  • 光纤光栅传感器原理及应用
  • 第16卷 第3期 武汉科技学院学报 Vol.16 No.3 光纤光栅传感器原理及应用戎小戈1,章献民2 (1 广西师范大学 物理与电子科学系,广西 桂林 541004:2. 浙江大学 信息与电子工程学系,浙江 杭州 310027) 摘要:考察光纤光栅传感器领域的发展和最新研究动态,概述光纤光栅传感器 ...