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光纤位移传感器的应用 近年来由于低损耗光导纤维的问世以及检测用特殊光纤的开发,在光纤应用领域继光纤通信技术之后又出现了一门崭新的光纤传感器工程技术。光纤传感器有功能型和传输型两大类。反射式光纤位移传感器是一种传输型光纤传感器。 【预习重点】 (1)反射式光纤位移传感器的结构与工作原理。 (2)反射式光纤传感器的输出特性曲线。 一、实验仪器 本实验所用部件包括:光纤位移传感器、振动台、光电变换器、低频振荡器、直流稳压电源、反射板、测微头、小电机、电压/频率表等、双踪示波器。 二、实验原理 1)光导纤维与光纤传感器的一般原理 图1光纤的基本结构 光导纤维是利用光的完全内反射原理传输光波的一种介质。如图1所示,它是由高折射率的纤芯和包层所组成。包层的折射率小于纤芯的折射率,直径大致为0.1mm~0.2mm。当光线通过端面透入纤芯,在到达与包层的交界面时,由于光线的完全内反射,光线反射回纤芯层。这样经过不断的反射,光线就能沿着纤芯向前传播。 由于外界因素(如温度、压力、电场、磁场、振动等)对光纤的作用,引起光波特性参量(如振幅、相位、偏振态等)发生变化。因此人们只要测出这些参量随外界因素的变化关系,就可以通过光特性参量的变化来检测外界因素的变化,这就是光纤传感器的基本工作原理。 2)反射式位移传感器的结构原理 反射式光纤位移传感器是一种传输型光纤传感器。其原理如图2所示:光纤采用Y型结构,两束光纤一端合并在一起组成光纤探头,另一端分为两支,分别作为光源光纤和接收光纤。光从光源耦合到光源光纤,通过光纤传输,射向反射片,再被反射到接收光纤,最后由光电转换器接收,转换器接受到的光源与反射体表面性质、反射体到光纤探头距离有关。当反射表面位置确定后,接收到的反射光光强随光纤探头到反射体的距离的变化而变化。显然,当光纤探头紧贴反射片时,接收器接收到的光强为零。随着光纤探头离反射面距离的增加,接收到的光强逐渐增加,到达最大值点后又随两者的距离增加而减小。图3所示就是反射式光纤位移传感器的输出特性曲线,利用这条特性曲线可以通过对光强的检测得到位移量。反射式光纤位移传感器是一种非接触式测量,具有探头小,响应速度快,测量线性化(在小位移范围内)等优点,可在小位移范围内进行高速位移检测。 图2反射式位移传感器原理 图3反射式光纤位移传感器的输出特性 三、实验步骤 (1)连接、调节装置。在仪器支架上安装光纤探头,探头对准反射板,调节光纤探头端面与反射板平行,距离适中;将光纤传感器光电转换装置与光电变换器相连接,接通电源预热数分钟。 (2)作反射式光纤传感器输出特性曲线。转动测微头,使光纤探头端面离开反射板,调节差动放大器的调零,光纤变换器输出电压为零。然后旋动测微器,使反射板离开探头,每隔0.25mm读出一次输出电压U值,填入数据表,作U~z曲线,求得线性范围的灵敏度ΔU/Δz。 (3)测量微小振动的振幅与频率。移开测微头,使光纤探头与反射板保持适当距离(取线性区中间位置)。接通低频振荡器,使振动台保持适当振幅(不要碰到光纤探头),将输出信号接入示波器,测出振动台振动的振幅与频率。 (4)测量电机转速。将光纤探头转一角度置于电机上方,调节探头位置,使探头端面距转盘1mm左右,离转盘边缘3mm。光电变换器F0端分别接电压/频率表2kHz挡和示波器DC挡。开启电源开关,调节电机转速,观察波形,测出信号频率。 四、实验数据记录 1.光纤传感器输出特性曲线测量记录 Xmm00.20.40.60.811.21.41.61.82VXmm2.22.42.62.833.23.43.63.84V位移距离如再加大,就可观察到光纤传感器输出特性曲线的前坡与后坡波形,作出V-X曲线,通常测量用的是线性较好的前坡范围。 2.电机转速测量 记录示波器波形,求其频率 电机转速为频率值÷2 五、注意事项 1.电机叶片转动时VO输出电压峰值之差是比较小的,而且要特别注意背景光的影响。 2.光纤探头在电机叶片上方安装后须用手转动叶片确认无碰擦后方可开启电机,否则极易擦伤光纤端面。 3.光纤请勿成锐角曲折,以免造成内部断裂,端面尤要注意保护,否则会光通量衰耗加大造成灵敏度下降。 4、双支光纤三端面均经过精密光学抛光,其端面的光洁度直接会影响光源损耗的大小,需仔细保护。禁止使用硬物、尖锐物体碰触,遇脏可用镜头纸擦拭。如非必要,最好不要自行拆卸,观察光纤结构一定要在实验老师的指导下进行。 六、思考题 如何利用光纤传感器位移测试的原理,设计一个光纤传感器压力测试单元? 提示:压力致使物体产生形变。 能否根据光纤传感器位移测试的原理做一个光纤测温实验装置? 提示:将器件在温度场中感受到的温度变化量转化为光纤探头反射面间距变化。