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文檔簡介
1、光纖傳感器是以光波為載體,光纖為媒質的新型傳感器。相對于傳統(tǒng)的電學傳感器,光纖傳感器具有抗電磁干擾、耐腐蝕、靈敏度高等優(yōu)點,已經廣泛應用于機械工程、化學工業(yè)、石油存儲和結構健康監(jiān)測等領域,近年來一直是國內外研究的熱點。光纖模式干涉儀具有結構緊湊、靈敏度高、易于復合參數測量等優(yōu)點,是光纖傳感技術的一個重要研究方向。本論文主要對新型光纖模式干涉儀的傳感特性進行研究,主要研究對象為無芯光纖模式干涉儀、多芯光纖模式干涉儀、多模-多芯-多模光纖模
2、式干涉儀,詳細研究了新型光纖模式干涉儀的光譜特性,通過實驗驗證了干涉儀應用不同物理參量的測量。重點研究了新型光纖模式干涉儀不同參數交叉敏感問題,利用光纖光柵傳感技術,實現(xiàn)了多種結構新穎的光纖復合參數傳感器,分析了復合參數傳感器的測量原理和分辨率。利用新型光纖模式干涉儀的傳感和濾波特性,實現(xiàn)了多種類型的光纖激光傳感器,主要研究內容和創(chuàng)新點如下:
(1)實驗制作了無芯光纖模式干涉儀,該干涉儀由一段無芯光纖熔接于兩段單模光纖之間構成
3、,實驗研究了其應變、折射率的傳感特性;利用無芯光纖模式干涉儀的折射率敏感特性,將無芯光纖模式干涉儀固定于U型鋼尺上實現(xiàn)了基于無芯光纖模式干涉儀的液位傳感器;利用無芯光纖的彎曲敏感特性,將無芯光纖固定于鋁線上,實現(xiàn)了基于安培力和無芯光纖模式干涉儀的電流傳感器。該類型干涉儀具有結構簡單、機械性能強的優(yōu)點。
(2)提出了一種多芯光纖模式干涉儀,該干涉儀由一段多芯光纖熔接于兩段單模光纖之間構成;該干涉儀具有較好的光譜特性,透射譜最大消
4、光比達到了23dB;重點研究了該干涉儀的光譜特性和傳感特性,將干涉儀分別應用于應變、溫度、折射率、曲率等待測參數的測量,干涉儀對以上待測參數展示了較好的線性特性。提出了一種多模-多芯-多模光纖模式干涉儀,其中多芯光纖兩端的多模光纖分別作為模式的分束器和合束器;通過和多芯光纖模式干涉儀的對比可以看到由于多模光纖的接入,干涉儀的光譜特性得到了優(yōu)化,而光譜的損耗并沒有增加;對該干涉儀的傳感特性進行了研究,將干涉儀分別應用于應變、溫度、折射率等
5、參數的測量。該類型干涉儀具有高消光比、制作簡單的優(yōu)點。
(3)提出一個基于非對稱單模光纖模式干涉儀的液位傳感器,非對稱光纖模式干涉儀由細錐和偏芯熔接結構構成,同時利用光纖布拉格光柵(FBG)的溫度敏感特性,對該液位傳感器進行了溫度補償;當波長的分辨率為10pm,可以得到該傳感器的液位和溫度分辨率分別為0.15cm和1.01℃,該傳感器制作采用單模光纖,具有制作成本低、操作性強的優(yōu)點。
(4)利用無芯光纖模式干涉儀和F
6、BG的復合結構實現(xiàn)了一個應變和溫度傳感器,當應變和溫度變化時,透射譜損耗峰和FBG的波長都會發(fā)生漂移,同時透射譜損耗峰和FBG對應變和溫度的靈敏度不同,通過測量透射譜損耗峰和FBG的波長漂移可以實現(xiàn)應變和溫度的同時測量,當波長的分辨率為10pm時,該傳感器的應變和溫度分辨率分別為8.4με和0.78℃。該傳感器具有分辨率高、制作簡單的優(yōu)點,在雙參數測量領域具有較大吸引力。
(5)利用無芯光纖沒有包層對折射率敏感特性,提出了一個
7、基于無芯光纖和磁流體的磁場傳感器。將無芯光纖模式干涉儀封裝于毛細玻璃管內,毛細玻璃管內注入磁流體,并采用環(huán)氧樹脂膠密封,當外界磁場強度變化時,無芯光纖的透射譜將會發(fā)生漂移,同時在無芯光纖模式干涉儀輸出單模光纖寫制FBG,利用FBG的溫度傳感特性,實現(xiàn)磁場測量過程中的溫度補償,當傳感器工作于線性范圍,且波長的最小分辨率為10pm時,可以得到該傳感器的磁場和溫度分辨率分別為1.09mT和0.84℃。該磁場傳感器具有靈敏度高、溫度補償的優(yōu)點,
8、在磁場測量領域具有廣闊應用前景。
(6)利用多芯光纖模式干涉儀和FBG復合結構,在一定波長范圍內,利用透射譜的兩個損耗峰和FBG波長實現(xiàn)了折射率、應變和溫度的多參數測量,當波長分辨率為10pm時,該傳感器的折射率、應變和溫度分辨率分別為0.0004RIU、11.06με和0.17℃。同時該傳感器可以應用于液位、應變和溫度的多參數測量,當波長分辨率為10pm時,該傳感器的液位、應變和溫度分辨率分別為0.034cm、11.35με
9、和0.19℃。相對于已有的光纖三參數傳感器,該傳感器具有消光比高、信息處理簡單的優(yōu)點。
(7)根據無芯光纖模式干涉儀、多芯光纖模式干涉儀的傳感特性,將無芯光纖模式干涉儀、多芯光纖模式干涉儀,分別作為濾波器應用于光纖環(huán)形腔激光器中,實現(xiàn)了光纖激光傳感器;當待測參量變化引起光纖模式干涉儀的透射譜發(fā)生漂移時,將會導致激光輸出波長的變化,因此可以通過測量激光輸出波長的變化實現(xiàn)多種待測參量的測量。光纖激光傳感器不僅具有光纖傳感器的優(yōu)點,
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