中文名 | 光纖光柵 | 外文名 | FBG |
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光纖光柵制作方法
采用適當(dāng)?shù)墓庠春凸饫w增敏技術(shù),可以在幾乎所有種類的光纖上不同程度的寫入光柵。所謂光纖中的光折變是指激光通過光敏光纖時(shí),光纖的折射率將隨光強(qiáng)的空間分布發(fā)生相應(yīng)的變化,如這種折射率變化呈現(xiàn)周期性分布,并被保存下來,就成為光纖光柵。 光纖中的折射率改變量與許多參數(shù)有關(guān),如照射波長、光纖類型、摻雜水平等。如果不進(jìn)行其它處理,直接用紫外光照射光纖,折射率增加僅為(10的負(fù)4次方)數(shù)量級(jí)便已經(jīng)飽和,為了滿足高速通信的需要,提高光纖光敏性日益重要,光纖增敏方法主要有以下幾種:
1)摻入光敏性雜質(zhì),如:鍺、錫、硼等。
2)多種摻雜(主要是B/Ge共接)。
3)高壓低溫氫氣擴(kuò)散處理。
4)劇火。
光纖的光致折射率變化的光敏性主要在244nm紫外光的錯(cuò)吸收峰附近,因此除駐波法用488nm可見光外,成柵光源都是紫外光。大部分成柵方法是利用激光束的空間干涉條紋,所以成柵光源的空間相干性特別重要。主要的成柵光源有準(zhǔn)分子激光器、窄線寬準(zhǔn)分子激光器、倍頻Ar 離子激光器、倍頻染料激光器、倍頻OPO激光器等。從大部分的實(shí)驗(yàn)結(jié)果來看,窄線寬準(zhǔn)分子激光器是大批量制作光纖光柵最為適宜的光源。它可同時(shí)提供193nm和 244nm兩種有效的寫入波長并有很高的單脈沖能量,可在光敏性較弱的光纖上寫人光柵并實(shí)現(xiàn)光纖光柵在線制作。
光纖光柵制作方法中的駐波法及光纖表面損傷刻蝕法,成柵條件苛刻,成品率低,使用受到限制。主要的成柵有下列幾種。
1)短周期光纖光柵的制作
a)內(nèi)部寫入法 內(nèi)部寫入法又稱駐波法。將波長488nm的基模氛離子激光從一個(gè)端面耦合到鍺摻雜光纖中,經(jīng)過光纖另一端面反射鏡的反射,使光纖中的入射和反射激光相干涉形成駐波。由于纖芯材料具有光敏性,其折射率發(fā)生相應(yīng)的周期變化,于是形成了與干涉周期一樣的立體折射率光柵,它起到了Bragg反射器的作用。已測得其反射率可達(dá)90%以上,反射帶寬小于200MHZ。此方法是早期使用的,由于實(shí)驗(yàn)要求在特制鍺摻雜光纖中進(jìn)行,要求鍺含量很高,芯徑很小,并且上述方法只能夠制作布拉格波長與寫入波長相同的光纖光柵,因此,這種光柵幾乎無法獲得任何有價(jià)值的應(yīng)用,很少被采用。用準(zhǔn)分子激光干涉的方法,Meltz等人首次制作了橫向側(cè)面曝光的光纖光柵。用兩束相干紫外光束在接錯(cuò)光纖的側(cè)面相干,形成干涉圖,利用光纖材料的光敏性形成光纖光柵。柵距周期由 ∧=λuv/(2sinθ)給出??梢?,通過改變?nèi)松涔獠ㄩL或兩相干光束之間的夾角,可以改變光柵常數(shù),獲得適宜的光纖光柵。但是要得到高反射率的光柵,則對(duì)所用光源及周圍環(huán)境有較高的要求。這種光柵制造方法采用多脈沖曝光技術(shù),光柵性質(zhì)可以精確控制,但是容易受機(jī)械震動(dòng)或溫度漂移的影響,并且不易制作具有復(fù)雜截面的光纖光柵,這種方法使用不多。
b)光纖光柵的單脈沖寫入 由于準(zhǔn)分子激光具有很高的單脈沖能量,聚焦后每次脈沖可達(dá)J·cm-2,又發(fā)展了用單個(gè)激光脈沖在光纖上形成高反射率光柵。英國南安普敦大學(xué)的 Archambanlt等人對(duì)此方法進(jìn)行了研究,他們認(rèn)為這一過程與二階和雙光子吸收有關(guān)。由于光柵成柵時(shí)間短,因此環(huán)境因素對(duì)成柵的影響降到了最低限度。此外,此法可以在光纖技制過程中實(shí)現(xiàn),接著進(jìn)行涂覆,從而避免了光纖受到額外的損傷,保證了光柵的良好強(qiáng)度和完整性。這種成柵方法對(duì)光源的要求不高,特別適用于光纖光柵的低成本、大批量生產(chǎn)。
c)相位掩膜法 將用全息干涉法制作好的玻璃相位掩模板置于光纖前,然后以248nm的紫外光通過相位掩模板,依靠相位掩膜板具有的壓制零級(jí),增強(qiáng)一級(jí)衍射的功能。使得紫外光經(jīng)過相位掩模板后后衍射到光纖上形成干涉條紋,寫入周期為掩膜板周期一半的Bragg光柵。這種成柵方法不依賴于入射光波長,只與相位光柵的周期有關(guān),因此,對(duì)光源的相干性要求不高,簡化了光纖光柵的制造系統(tǒng)。這種方法的缺點(diǎn)是制作掩膜復(fù)雜,且價(jià)格高昂。并且無法制作紫外波段的光纖光柵。 用低相干光源和相位掩膜版來制作光纖光柵的這種方法非常重要,并且相位掩膜與掃描曝光技術(shù)相結(jié)合還可以實(shí)現(xiàn)光柵耦合截面的控制,來制作特殊結(jié)構(gòu)的光柵。該方法大大簡化了光纖光柵的制作過程,是2015年后國際上主流的用于制作光纖光柵的方法,也是截止至2019年唯一商用化的大批量光纖光柵制備方法。
d)飛秒逐點(diǎn)寫入法 使用飛秒激光器作為光源,然后利用精密機(jī)械控制激光器運(yùn)動(dòng)位移,逐點(diǎn)寫入光柵,通過控制激光器的移動(dòng)速度可寫入任意周期的光柵。這種方法在原理上具有最大的靈活性,對(duì)光柵可以任意進(jìn)行設(shè)計(jì)制作。原則上,利用此方法可以制作出任意長度的光柵,也可以制作出極短的高反射率光纖光柵,但是寫人光束必須聚焦到很密集的一點(diǎn),由于現(xiàn)有技術(shù)條件限制,此方法只能刻寫長度較短的光纖光柵,且很難刻寫高反。所以此方法主要用于刻寫一些需要在高溫、高輻射等特殊條件下使用的傳感光柵。
2)長周期光纖光柵的制作
a)金屬掩膜法 金屬掩膜法是制做長周期光纖光柵最常用的一種方法。實(shí)驗(yàn)中采用的光纖為光敏光纖,PC為偏振控制器,AM為金屬振幅掩膜,使用CO2激光器照射數(shù)min后,可制成周期 60μm~1mm范圍內(nèi)變化的光柵,這種方法對(duì)激光器與掩模板的要求極低。
b)逐點(diǎn)寫入法 此方法是利用精密機(jī)械控制光纖運(yùn)動(dòng)位移,每隔一個(gè)周期曝光一次,通過控制光纖移動(dòng)速度可寫入任意周期的光柵。這種方法在原理上具有最大的靈活性,對(duì)光柵的耦合截面可以任意進(jìn)行設(shè)計(jì)制作。原則上,利用此方法可以制作出任意長度的光柵,也可以制作出極短的高反射率光纖光柵,但是寫人光束必須聚焦到很密集的一點(diǎn),因此這一技術(shù)主要適用于長周期光柵的寫入。它的缺點(diǎn)是需要復(fù)雜的聚焦光學(xué)系統(tǒng)和精確的位移移動(dòng)技術(shù)。由于各種精密移動(dòng)平臺(tái)的研制,這種長周期光纖光柵寫入方法正在越來越多的被采用。
光纖光柵簡介
1993年hill等人提出了相位掩模技術(shù),它主要是利用紫外光透過相位掩模板后的±1級(jí)衍射光形成的干涉光對(duì)光纖曝光,使纖芯折射率產(chǎn)生周期性變化,從而寫入光柵。此技術(shù)使光纖光柵的制作更加簡單、靈活,便于批量生產(chǎn)。1993年Alkins等人采用了低溫高壓氫擴(kuò)散工藝提高光纖的光敏特性。這一技術(shù)使大批量、高質(zhì)量光纖光柵的制作成為現(xiàn)實(shí)。這種光纖增敏工藝打破了光纖光柵制作對(duì)光纖中鍺含量的依賴,使得可選擇的光纖種類擴(kuò)展到了普通光纖,它還大大提高了光致折變量(由10^-5最大提高到了10^-20),這樣可以在普通光纖上制作出高質(zhì)量的光纖光柵。
光纖光柵是利用光纖材料的光敏性(外界入射光子和纖芯內(nèi)鍺離子相互作用引起的折射率永久性變化),在纖芯內(nèi)形成空間相位光柵,其作用的實(shí)質(zhì)是在纖芯內(nèi)形成(利用空間相位光柵的布拉格散射的波長特性)一個(gè)窄帶的(投射或反射)濾光器或反射鏡。
隨著光纖光柵應(yīng)用范圍的日益擴(kuò)大,光纖光柵的種類也日趨增多。根據(jù)折射率沿光柵軸向分布的形式,可將紫外寫入的光纖光柵分為均勻光纖光柵和非均勻光纖光柵。其中均勻光纖光柵是指纖芯折射率變化幅度和折射率變化的周期(也稱光纖光柵的周期)均沿光纖軸向保持不變的光纖光柵,如均勻光纖Bragg光柵(折射率變化的周期一般為0.1um量級(jí))和均勻長周期光纖光柵(折射率變化的周期一般為100um量級(jí));非均勻光纖光柵是指纖芯折射率變化幅度或折射率變化的周期沿光纖軸向變化的光纖光柵,如chirped光纖光柵(其周期一般與光纖Bragg光柵周期處同一量級(jí))、切趾光纖光柵、相移光纖光柵和取樣光纖光柵等。
均勻光纖光柵
均勻光纖Bragg光柵折射率變化的周期一般為0.1um量級(jí)。它可將入射光中某一確定波長的光反射,反射帶寬窄。在傳感器領(lǐng)域,均勻光纖Bragg光柵可用于制作溫度傳感器、應(yīng)變傳感器等傳感器;在光通信領(lǐng)域,均勻光纖Bragg光柵可用于制作帶通濾波器、分插復(fù)用器和波分復(fù)用器的解復(fù)用器等器件。
均勻長周期光纖光柵
均勻長周期光纖光柵折射率變化的周期一般為100um量級(jí),它能將一定波長范圍內(nèi)入射光前向傳播芯內(nèi)導(dǎo)模耦合到包層模并損耗掉。在傳感器領(lǐng)域,長周期光纖光柵可用于制作微彎傳感器、折射率傳感器等傳感器;在光通信領(lǐng)域,長周期光纖光柵可用于制作摻餌光纖放大器、增益平坦器、模式轉(zhuǎn)換器、帶阻濾波器等器件。
切趾光纖光柵
對(duì)于一定長度的均勻光纖Bragg光柵,其反射譜中主峰的兩側(cè)伴隨有一系列的側(cè)峰,一般稱這些側(cè)峰為光柵的邊模。如將光柵應(yīng)用于一些對(duì)邊模的抑制比要求較高的器件如密集波分復(fù)用器,這些側(cè)峰的存在是一個(gè)不良的因素,它嚴(yán)重影響器件的信道隔離度。為減小光柵邊模,人們提出了一種行之有效的辦法一切趾所謂切趾,就是用一些特定的函數(shù)對(duì)光纖光柵的折射率調(diào)制幅度進(jìn)行調(diào)制。經(jīng)切趾后的光纖光柵稱為切趾光纖光柵,它反射譜中的邊模明顯降低。
相移光纖光柵
相移光纖光柵是由多段m(M>2)具有不同長度的均勻光纖Bragg光柵以及連接這些光柵的M-1個(gè)連接區(qū)域組成.相移光纖光柵因?yàn)樵谄浞瓷渥V中存在一透射窗口可直接用作帶通濾波器。
取樣光纖光柵
取樣光纖光柵也稱超結(jié)構(gòu)光纖光柵,它是由多段具有相同參數(shù)的光纖光柵以相同的間距級(jí)聯(lián)成。除了用作梳狀濾波器之外,取樣光纖光柵還可用wdm系統(tǒng)中的分插復(fù)用器件。與其他分插復(fù)用器件不同的是,取樣光纖光柵構(gòu)成的分插器件
可同時(shí)分或插多路信道間隔相同的信號(hào)。
啁啾光纖光柵
所謂啁啾光纖光柵,是指光纖的纖芯折射率變化幅度或折射率變化的周期沿光纖軸向逐漸變大(小)形成的一種光纖光柵。在啁啾光纖光柵軸向不同位置可反射不同波長的入射光。所以啁啾光纖光柵的特點(diǎn)是反射譜寬,在反射帶寬內(nèi)具有漸變的群時(shí)延,群時(shí)延曲線的斜率即光纖光柵的色散值。所以,可以利用啁啾光纖光柵作為色散補(bǔ)償器。
大啁啾光纖光柵
對(duì)于啁啾率大于0.5nm/cm的啁啾光纖光柵,稱之為大啁啾光纖光柵。利用大啁啾光纖光柵進(jìn)行色散補(bǔ)償(脈沖展寬/壓縮)是超快激光器領(lǐng)域的核心關(guān)鍵技術(shù)之一,已經(jīng)成為大啁啾光纖光柵的重要應(yīng)用方向。除此之外,大啁啾光纖光柵還可用于多波長光源的穩(wěn)定合成、短光纖激光的整形、以及制作穩(wěn)定連續(xù)波和可調(diào)鎖模外腔半導(dǎo)體激光器。光纖光柵傳感解調(diào)技術(shù)中,也需要用到具有特殊反射波形的大啁啾光纖光柵。
光柵是指用特殊加工手段(如激光雕刻)對(duì)光纖進(jìn)行加工后使其只能反射一段特定波長(如1392nm)的光纖,其它波長的光任然可以通過。作用主要應(yīng)用在光柵傳感器上,原理是:當(dāng)光纖光柵周圍的環(huán)境(如溫度、應(yīng)力)...
不便宜哦,30萬-35萬,為什么不用國產(chǎn)的啊。
光纖光柵受外界溫度、應(yīng)力影響,中心波長會(huì)產(chǎn)生漂移,測試漂移量,根據(jù)定標(biāo)情況就可得到溫度或者應(yīng)力大小。 溫度變化的時(shí)候會(huì)改變光在物質(zhì)中的傳播速度,也就是說,當(dāng)溫度變化的時(shí)候光路中的折射率會(huì)發(fā)生變化,這個(gè)...
全光通信的研究還處于起步階段,許多技術(shù)難點(diǎn)需要克服。雖然光纖光柵不能解決全光通信中所有的技術(shù)難點(diǎn),但是對(duì)光纖光柵技術(shù)和器件的研究可以解決全光通信系統(tǒng)中許多關(guān)鍵技術(shù)。因此對(duì)光纖光柵的研究可以促進(jìn)全光通信網(wǎng)的早日實(shí)現(xiàn)。
光纖光柵是將來很長一段時(shí)間內(nèi)光纖通信系統(tǒng)中最具實(shí)用價(jià)值的無源光器件之一,利用它可組成多種新型光電子器件,由于這些器件的優(yōu)良性能使人們更加充分地利用光纖通信系統(tǒng)的帶寬資源。對(duì)光纖光柵的研究和開發(fā)正逐步深入到光纖通信系統(tǒng)的每一個(gè)細(xì)節(jié),從波分復(fù)用系統(tǒng)的合波/分波、光纖放大器的增益平坦、色散補(bǔ)償,到全光網(wǎng)絡(luò)上下路、波長路由、光交換等,光纖光柵的應(yīng)用將推動(dòng)高速光通信的發(fā)展,將在未來的高速全光通信系統(tǒng)中扮演重要的角色。在光纖光柵研究成果轉(zhuǎn)化方面國內(nèi)外的差距還不算太大,中國應(yīng)集中力量發(fā)展民族光電子產(chǎn)業(yè),使光纖光柵研究成果盡早產(chǎn)業(yè)化,為國家經(jīng)濟(jì)服務(wù)。
1978年,加拿大通信研究中心的K.O.Hill及其合作者首次從摻鍺光纖中觀察到了光子誘導(dǎo)光柵。Hill的早期光纖是采用488nm可見光波長的氬離子激光器,通過增加或延長注入光纖芯中的光輻照時(shí)間而在纖芯中形成了光柵。后來Meltz等人利用高強(qiáng)度紫外光源所形成的干涉條紋對(duì)光纖進(jìn)行側(cè)面橫向曝光在該光纖芯中產(chǎn)生折射率調(diào)制或相位光柵。198 9年,第一支布拉格諾振波長位于通信波段的光纖光柵研制成功。
光纖光柵具有體積小、波長選擇性好、不受非線性效應(yīng)影響、極化不敏感、易于與光纖系統(tǒng)連接、便于使用和維護(hù)、帶寬范圍大、附加損耗小、器件微型化、耦合性好、可與其他光纖器件融成一體等特性,而且光纖光柵制作工藝比較成熟,易于形成規(guī)模生產(chǎn),成本低,因此它具有良好的實(shí)用性,其優(yōu)越性是其他許多器件無法替代的。這使得光纖光柵以及基于光纖光柵的器件成為全光網(wǎng)中理想的關(guān)鍵器件。
1978年K.O.Hill等人首先在摻鍺光纖中采用駐波寫入法制成第一只光纖光柵,經(jīng)過三十多年來的發(fā)展,在制作光纖激光器、光纖通信、光纖傳感等領(lǐng)域均有廣闊的應(yīng)用前景。隨著光纖光柵制造技術(shù)的不斷完善,光纖光敏性逐漸提高;各種特種光柵相繼問世,光纖光柵某些應(yīng)用已達(dá)到商用化程度。應(yīng)用成果日益增多,使得光纖光柵成為最有發(fā)展前途、最具代表性和發(fā)展最為迅速的光纖無源器件之一。
光纖光柵在光纖通信系統(tǒng)中的應(yīng)用 光纖光柵作為一種新型光器件,主要用于光纖通信、光纖傳感和光信息處理。在光纖通信中實(shí)現(xiàn)許多特殊功能,應(yīng)用廣泛,可構(gòu)成的有源和無源光纖器件分別是:
有源器件:光纖激光器(光柵窄帶反射器用于DFB等結(jié)構(gòu),波長可調(diào)諧等);半導(dǎo)體激光器(光纖光柵作為反饋外腔及用于穩(wěn)定980nm泵浦光源);EDFA光纖放大器(光纖光柵實(shí)現(xiàn)增益平坦和殘余泵浦光反射);Ramam光纖放大器(布喇格光柵諧振腔);
無源器件:濾波器(窄帶、寬帶及帶阻;反射式和透射式);WDM波分復(fù)用器(波導(dǎo)光柵陣列、光柵/濾波組合);OADM上下路分插復(fù)用器(光柵選路);色散補(bǔ)償器(線性啁啾光纖光柵實(shí)現(xiàn)單通道補(bǔ)償,抽樣光纖光柵實(shí)現(xiàn)WDM系統(tǒng)中多通道補(bǔ)償);波長變換器 OTDM延時(shí)器 OCDMA編碼器 光纖光柵編碼器。
光纖光柵自問世以來,已廣泛應(yīng)用于光纖傳感領(lǐng)域。由于光纖光柵傳感器具有抗電磁干擾、抗腐蝕、電絕緣、高靈敏度和低成本以及和普通光纖的良好的兼容性等優(yōu)點(diǎn),所以越來越受關(guān)注。由于光纖光柵的諧振波長對(duì)應(yīng)力應(yīng)變和溫度的變化敏感,所以主要用于溫度和應(yīng)力應(yīng)變的測量。這種傳感器是通過外界參量(溫度或應(yīng)力應(yīng)變)對(duì)Bragg光纖光柵的中心波長調(diào)制來獲得傳感信息的。因此,傳感器靈敏度高,抗干擾能力強(qiáng),對(duì)光源能量和穩(wěn)定性要求低,適合作精密、精確測量。 光纖光柵傳感器現(xiàn)已占以光纖為主的材料的44.2 %。光纖光柵傳感器已被用于各個(gè)方面,例如高速公路、橋梁、大壩、礦山、機(jī)場、船舶、地球技術(shù)、鐵路、油或氣庫的監(jiān)測。傳感器的一個(gè)發(fā)展方向就是多點(diǎn)、分布式傳感器,它們主要是利用WDM, TDM, SDM, CDMA的組合。
光纖濾波器是光纖通信中的一個(gè)重要的無源器件,光纖光柵的出現(xiàn)真正實(shí)現(xiàn)了全光纖型濾波器。光纖光柵濾波器成本低、與光纖兼容、易于集成等優(yōu)點(diǎn)是光纖通信系統(tǒng)中理想的器件。隨著光纖光柵制作技術(shù)的成熟和各種波長調(diào)節(jié)手段的豐富,可以實(shí)現(xiàn)從1520~1560nm全波段單通道和多通道的寬帶、高反射率的帶阻濾波器和窄帶、低損耗的帶通濾波器,另外應(yīng)用于增益平坦的光纖光柵濾波器得到了人們的廣泛的關(guān)注.除此之外光纖光柵還用于sdh系統(tǒng)的色散補(bǔ)償以及wdm系統(tǒng)的分插復(fù)用。
對(duì)于普通單模G.652光纖,在1550nm處色散值為正,光脈沖在其中傳輸時(shí),短波長的光(“蘭光”)較長波長的光(“紅光”)傳播得快.這樣經(jīng)過一定距離得傳輸后,脈沖就被展寬了,形成光纖材料的色散.若使光柵周期大的一端在前,使長波長的光在光柵前端反射,而短波長的光在光柵末端反射,因此短波長的光比長波長的光多走了2L距離(L為光柵長度),這樣便在長、短波長光之間產(chǎn)生了時(shí)延差,從而形成了光柵的色散。 當(dāng)光脈沖通過光柵后,短波長的光的時(shí)延比長波長的光的時(shí)延長,正好起到了色散均衡作用,從而實(shí)現(xiàn)了色散補(bǔ)償。
光纖激光器由工作物質(zhì)、泵浦源和諧振腔三部分組成,增益光纖為產(chǎn)生光子的增益介質(zhì);抽運(yùn)光的作用是作為外部能量使增益介質(zhì)達(dá)到粒子數(shù)反轉(zhuǎn),也就是泵浦源;光學(xué)諧振腔由兩個(gè)反射鏡組成,作用是使光子得到反饋并在工作介質(zhì)中得到放大,在光纖激光器中,構(gòu)成反射鏡的諧振腔一般由一對(duì)光纖光柵組成(一只高反光柵,一只低反光柵,中心波長匹配)。泵浦源的抽運(yùn)光進(jìn)入增益光纖后被吸收,進(jìn)而使增益介質(zhì)中能級(jí)粒子數(shù)發(fā)生反轉(zhuǎn),當(dāng)諧振腔內(nèi)的增益高于損耗時(shí)在2只光纖光柵之間便會(huì)形成激光振蕩,產(chǎn)生激光信號(hào)輸出。
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光纖傳感、光纖光柵、光纖光柵傳感 光纖傳感技術(shù) 由于光纖不僅可以作為光波的傳輸媒質(zhì),而且光波在光纖 中的傳播時(shí)表征光波的特征參量(振幅、相位、偏振態(tài)、波長等)因外界因素 (如溫度、壓力、磁場、電場、位移等)的作用而間接或直接地發(fā)生變化,從 而可將光纖用作傳感器元件來探測各種待測量(物理量、化學(xué)量和生物量), 這就是光纖傳感器的基本原理。 光纖傳感技術(shù)的分類 光纖傳感器可以分為傳 感型(本征型)和傳光型(非本征型)兩大類。利用外界因素改變光纖中光的 特征參量,從而對(duì)外界因素進(jìn)行計(jì)量和數(shù)據(jù)傳輸?shù)?,稱為傳感型光纖傳感器, 它具有傳感合一的特點(diǎn),信息的獲取和傳輸都在光纖之中。傳光型光纖傳感器 是指利用其它敏感元件測得的特征量,由光纖進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,它的特點(diǎn)是充分 利用現(xiàn)有的傳感器,便于推廣應(yīng)用。這兩類光纖傳感器都可再分成光強(qiáng)調(diào)制、 相位調(diào)制、偏振態(tài)調(diào)制和波長調(diào)制等幾種形式。 光纖傳感器的特點(diǎn) 1、
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摘要 地下工程施工對(duì)周圍環(huán)境包括地面臨近建筑物、 道路、和既有地 下工程的影響是地下空間開開發(fā)利用所面臨的關(guān)鍵問題。 為確保施工 安全,對(duì)地下工程的安全和穩(wěn)定狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)測、 評(píng)估和預(yù)測以趨利避 害,已成為地下工程發(fā)展的迫切要求。 地下工程監(jiān)測目前廣泛采用的 常規(guī)監(jiān)測技術(shù)和傳統(tǒng)電傳感器采集數(shù)據(jù)的方法不僅監(jiān)測范圍小、 效率 低,且 有限的測點(diǎn)難以反映目標(biāo)系統(tǒng)的整體情況;同時(shí),監(jiān)測數(shù)據(jù) 容易受到外界環(huán)境中各類不利 因素的影響,無法保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性 與長期穩(wěn)定光纖 Bragg 光柵 (FBG)是 20世紀(jì) 90 年代發(fā)展起來的一種 新型全光纖無源器件利用其可制成多種傳感器, 如溫度、應(yīng)變、應(yīng)力、 壓強(qiáng)等傳感器。 近年來 ,F(xiàn)BG 傳感技術(shù) 以其獨(dú)特優(yōu)勢逐漸應(yīng)用于結(jié) 構(gòu)、巖土等領(lǐng)域,但多為長期健康監(jiān)測,其在施工過程的應(yīng)用罕見。 本文通過室內(nèi)試驗(yàn)分 FBG傳感器的優(yōu)勢 ,并通過實(shí)際隧道工程施工的 應(yīng)
光纖光柵調(diào)制解調(diào)儀。
這些傳感器主要包括光纖光柵應(yīng)變傳感器、溫度傳感器、加速度傳感器、位移傳感器、壓力傳感器、流量傳感器、液位傳感器等。
此種傳感器是在工程領(lǐng)域中應(yīng)用最廣泛,技術(shù)最成熟的光纖傳感器。應(yīng)變直接影響光纖光柵的波長漂移,在工作環(huán)境較好或是待測結(jié)構(gòu)要求精小傳感器的情況下,人們將裸光纖光柵作為應(yīng)變傳感器直接粘貼在待測結(jié)構(gòu)的表面或者是埋設(shè)在結(jié)構(gòu)的內(nèi)部。由于光纖光柵比較脆弱,在惡劣工作環(huán)境中非常容易破壞,因而需要對(duì)其進(jìn)行封裝后才能使用。目前常用的封裝方式主要有基片式、管式和基于管式的兩端夾持式。
溫度是國際單位制給出的基本物理量之一,是工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和科學(xué)實(shí)驗(yàn)中需要經(jīng)常測量和控制的主要參數(shù),同時(shí)也是與人們?nèi)粘I蠲芮邢嚓P(guān)的一個(gè)重要物理量。目前,比較常用的電類溫度傳感器主要是熱電偶溫度傳感器和熱敏電阻溫度傳感器。光纖溫度傳感與傳統(tǒng)的傳感器相比有很多優(yōu)點(diǎn),如靈敏度高,體積小,耐腐蝕,抗電磁輻射,光路可彎曲,便于遙測等?;诠饫w光柵技術(shù)的溫度傳感器,采用波長編碼技術(shù),消除了光源功率波動(dòng)及系統(tǒng)損耗的影響,適用于長期監(jiān)測;而且多個(gè)光纖光柵組成的溫度傳感系統(tǒng),采用一根光纜,可實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)分布式測量。
溫度也是直接影響光纖光柵波長變化的因素,人們常常直接將裸光纖光柵作為溫度傳感器直接應(yīng)用。同光纖光柵應(yīng)變傳感器一樣,光纖光柵溫度傳感器也需要進(jìn)行封裝,封裝技術(shù)的主要作用是保護(hù)和增敏,人們希望光纖光柵能夠具有較強(qiáng)的機(jī)械強(qiáng)度和較長的壽命,與此同時(shí),還希望能在光纖傳感中通過適當(dāng)?shù)姆庋b技術(shù)提高光纖光柵對(duì)溫度的響應(yīng)靈敏度。普通的光纖光柵其溫度靈敏度只有0.010 nm/℃左右,這樣對(duì)于工作波長在1550nm的光纖光柵來說,測量100℃的溫度范圍波長變化僅為lnm。應(yīng)用分辨率為lpm的解碼儀進(jìn)行解調(diào)可獲得很高的溫度分辨率,而如果因?yàn)樵O(shè)備的限制,采用分辨率為0. 06nm的光譜分析儀進(jìn)行測量,其分辨率僅為6度,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足實(shí)際測量的需要。目前常用的封裝方式有基片式、管式和聚合物封裝方式等。
研究人員開展了應(yīng)用光纖光柵進(jìn)行位移測量的研究,目前這些研究都是通過測量懸臂梁表面的應(yīng)變,然后通過計(jì)算求得懸臂梁垂直變形,即懸臂梁端部垂直位移。這種“位移傳感器”不是真正意思上的位移傳感器,目前這種傳感器在實(shí)際工程已取得了應(yīng)用,國內(nèi)亦具有商品化產(chǎn)品。
1996年,美國的Berkoff等人利用光纖光柵的壓力效應(yīng)設(shè)計(jì)了光纖光柵振動(dòng)加速度計(jì)。轉(zhuǎn)換器由質(zhì)量板、基板和復(fù)合材料組成,質(zhì)量板和基板都是6mm厚的鋁板,基板作為剛性板起支撐作用,中間為8mm厚的復(fù)合材料夾在兩鋁板中間起彈簧的作用。在質(zhì)量塊的慣性力作用下,埋在復(fù)合材料中的光纖光柵受到橫向力作用產(chǎn)生應(yīng)變,從而導(dǎo)致光纖光柵的布拉格波長變化。采用非平衡M-Z干涉儀對(duì)光纖光柵的應(yīng)變與加速度間的關(guān)系進(jìn)行解調(diào).1998年,Todd采用雙撓性梁作為轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)了光柵加速度計(jì)。加速度傳感器由兩個(gè)矩形梁和一個(gè)質(zhì)量塊組成,質(zhì)量塊通過點(diǎn)接觸焊接在兩平行梁中間,光纖光柵貼在第二個(gè)矩形梁的下表面。在傳感器受到振動(dòng)時(shí),在慣性力的作用下,質(zhì)量塊帶動(dòng)兩個(gè)矩形梁振動(dòng)使其產(chǎn)生應(yīng)變,傳遞給光纖光柵引起波長移動(dòng)。這種傳感器也在國內(nèi)已經(jīng)有了商品化的產(chǎn)品。
對(duì)拉力或壓力的監(jiān)測也是監(jiān)測的一部分重要內(nèi)容,如橋梁結(jié)構(gòu)的拉索的整體索力、高緯度海洋平臺(tái)的冰壓力,以及道路的土壤壓力,水壓力等。哈工大歐進(jìn)萍等人相繼開發(fā)出了光纖光柵拉索壓力環(huán)和光纖光柵冰壓力傳感器,英國海軍研究中心開發(fā)了光纖光柵土壤壓力傳感器,用以監(jiān)測公路內(nèi)部的荷載情況。并且各國相繼開始光纖光柵油氣井壓力傳感器的研究工作。
除以上介紹的光纖光柵傳感器外,光纖光柵研究人員和傳感器設(shè)計(jì)人員基于光纖光柵的傳感原理,還設(shè)計(jì)出光纖光柵伸長計(jì),光纖光柵曲率計(jì),光纖光柵濕度計(jì),以及光纖光柵傾角儀,光纖光柵連通管等。此外,人們還通過光纖光柵應(yīng)變傳感器制成用于測量公路運(yùn)輸情況的運(yùn)輸計(jì)、用于測量公路施工過程中瀝青應(yīng)變的應(yīng)變計(jì)等。
光纖光柵傳感器可以實(shí)現(xiàn)對(duì)溫度、應(yīng)變等物理量的直接測量。由于光纖光柵波長對(duì)溫度與應(yīng)變同時(shí)敏感,即溫度與應(yīng)變同時(shí)引起光纖光柵耦合波長移動(dòng),使得通過測量光纖光柵耦合波長移動(dòng)無法對(duì)溫度與應(yīng)變加以區(qū)分。因此,解決交叉敏感問題,實(shí)現(xiàn)溫度和應(yīng)力的區(qū)分測量是傳感器實(shí)用化的前提。通過一定的技術(shù)來測定應(yīng)力和溫度變化來實(shí)現(xiàn)對(duì)溫度和應(yīng)力區(qū)分測量。這些技術(shù)的基本原理都是利用兩根或者兩段具有不同溫度和應(yīng)變響應(yīng)靈敏度的光纖光柵構(gòu)成雙光柵溫度與應(yīng)變傳感器,通過確定2個(gè)光纖光柵的溫度與應(yīng)變響應(yīng)靈敏度系數(shù),利用2個(gè)二元一次方程解出溫度與應(yīng)變。區(qū)分測量技術(shù)大體可分為兩類,即多光纖光柵測量和單光纖光柵測量。
多光纖光柵測量主要包括混合FBG/長周期光柵(long period grating)法、雙周期光纖光柵法、光纖光柵/F-P腔集成復(fù)用法、雙FBG重疊寫入法。各種方法各有優(yōu)缺點(diǎn)。FBG/LPG法解調(diào)簡單,但很難保證測量的是同一點(diǎn),精度為9×10-6,1.5℃。雙周期光纖光柵法能保證測量位置,提高了測量精度,但光柵強(qiáng)度低,信號(hào)解調(diào)困難。光纖光柵/F-P腔集成復(fù)用法傳感器溫度穩(wěn)定性好、體積小、測量精度高,精度可達(dá)20×10-6,1℃,但F-P的腔長調(diào)節(jié)困難,信號(hào)解調(diào)復(fù)雜。雙FBG重疊寫入法精度較高,但是,光柵寫入困難,信號(hào)解調(diào)也比較復(fù)雜。
單光纖光柵測量主要包括用不同聚合物材料封裝單光纖光柵法、利用不同的FBG組合和預(yù)制應(yīng)變法等。用聚合物材料封裝單光纖光柵法是利用某些有機(jī)物對(duì)溫度和應(yīng)力的響應(yīng)不同增加光纖光柵對(duì)溫度或應(yīng)力靈敏度,克服交叉敏感效應(yīng)。這種方法的制作簡單,但選擇聚合物材料困難。利用不同的FBG組合法是把光柵寫于不同折射率和溫度敏感性或不同溫度響應(yīng)靈敏度和摻雜材料濃度的2種光纖的連接處,利用不同的折射率和溫度靈敏性不同實(shí)現(xiàn)區(qū)分測量。這種方法解調(diào)簡單,且解調(diào)為波長編碼避免了應(yīng)力集中,但具有損耗大、熔接處易斷裂、測量范圍偏小等問題。預(yù)制應(yīng)變法是首先給光纖光柵施加一定的預(yù)應(yīng)變,在預(yù)應(yīng)變的情況下將光纖光柵的一部分牢固地粘貼在懸臂梁上。應(yīng)力釋放后,未粘貼部分的光纖光柵形變恢復(fù),其中心反射波長不變;而粘貼在懸臂梁上的部分形變不能恢復(fù),從而導(dǎo)致了這部分光纖光柵的中心反射波長改變,因此,這個(gè)光纖光柵有2個(gè)反射峰,一個(gè)反射峰(粘貼在懸臂梁上的部分)對(duì)應(yīng)變和溫度都敏感;另一個(gè)反射峰(未粘貼部分)只對(duì)溫度敏感,通過測量這2個(gè)反射峰的波長漂移可以同時(shí)測量溫度和應(yīng)變。