一種光纖Bragg光柵傳感智能周界圍欄報(bào)警系統(tǒng)
FBG好像一個(gè)窄帶的反光鏡,只反射一個(gè)波長(zhǎng)而透射其余的波長(zhǎng)。被反射的波長(zhǎng)稱(chēng)為Bragg波長(zhǎng),滿(mǎn)足光纖光柵的Bragg方程式,即滿(mǎn)足條件
(1)
式中,∧為Bragg光柵周期;neff為反向耦合模有效折射率。該方程式為光纖光柵在外界作用下Bragg波長(zhǎng)的傳感響應(yīng)提供了理論工具,即任何使這兩個(gè)參量發(fā)生改變的過(guò)程,都將引起光柵Bragg波長(zhǎng)的移位。因此,常見(jiàn)的FBG傳感器,就是通過(guò)測(cè)量布拉格波長(zhǎng)的漂移而實(shí)現(xiàn)對(duì)被測(cè)量的檢測(cè)的。
在所有引起光柵Bragg波長(zhǎng)移位的外界因素中,最直接的是應(yīng)力、應(yīng)變參量。因?yàn)闊o(wú)論是對(duì)光柵進(jìn)行拉伸或擠壓,都將導(dǎo)致光柵周期∧的變化,并且光纖本身所具有的彈光效應(yīng),使得有效折射率也隨著外界應(yīng)力狀態(tài)的變化而改變。據(jù)此,可用光纖Bragg光柵制成靈敏的光纖傳感器。其中,應(yīng)力引起光柵Bragg波長(zhǎng)的移位可以由下式統(tǒng)一描述
(2)
式中,ΔΛ為光纖本身在應(yīng)力作用下的彈性形變;Δneff為光纖的彈光效應(yīng)。不同的外界應(yīng)力狀態(tài)將導(dǎo)致ΔΛ和Δneff的不同變化。因此,只要檢測(cè)到反射信號(hào)中光柵Bragg波長(zhǎng)的移位ΔλB,即可檢測(cè)到待測(cè)傳感量的變化。
從彈光效應(yīng)的角度來(lái)看,光纖光柵對(duì)縱向壓力較橫向壓力更為敏感。綜合彈光和波導(dǎo)兩種效應(yīng),光纖光柵對(duì)于均勻橫向應(yīng)力的靈敏度較縱向伸縮要小,因而在復(fù)雜應(yīng)力情況下,由縱向壓力引起的波長(zhǎng)移位將會(huì)占主要地位。
若只考慮軸向應(yīng)變(即縱向壓力)時(shí),則引起中心波長(zhǎng)位移的相對(duì)變化為
(3)
式中, 為光纖光柵應(yīng)變靈敏度系數(shù), 為軸向應(yīng)變。由式(3)可得
(4)
由公式(4)看出,反射波長(zhǎng)的變化與應(yīng)變成正比。也就是說(shuō),由反射波長(zhǎng)的變化可以得到相應(yīng)的應(yīng)變力。
外界溫度改變,同樣也會(huì)引起光纖光柵Bragg波長(zhǎng)的移位。從物理本質(zhì)看,引起波長(zhǎng)移位的原因主要有:光纖熱光效應(yīng)、光纖熱膨脹效應(yīng)、光纖內(nèi)部熱應(yīng)力引起的彈光效應(yīng)。從光柵Bragg方程式(1)出發(fā),當(dāng)外界溫度改變時(shí),對(duì)式(2)展開(kāi),可得到溫度變化ΔT時(shí)所引起的光纖光柵Bragg波長(zhǎng)的移位。通過(guò)理論推導(dǎo)證實(shí),當(dāng)材料確定后,光纖光柵對(duì)溫度的靈敏度系數(shù)基本上是與材料系數(shù)相關(guān)的常數(shù)。因此,對(duì)于純?nèi)廴谑⒐饫w,當(dāng)不考慮外界因素的影響時(shí),其溫度靈敏度系數(shù)基本上取決于材料的折射率溫度系數(shù),而彈光效應(yīng)與波導(dǎo)效應(yīng)將不對(duì)光纖光柵的波長(zhǎng)移位造成顯著影響。故可得到下列表達(dá)式,即
(5)
式中,αn為熱光系數(shù);αΛ為線性熱膨脹系數(shù)。對(duì)于熔融石英光纖,αn=0.86×10-5/oC,而αΛ=5.5×10-7/oC。
由式(5)可看出,反射波長(zhǎng)的變化與溫度變化ΔT成正比。即由反射波長(zhǎng)的變化可以得到相應(yīng)的溫度。對(duì)1.55μm波長(zhǎng),可得到單位溫度變化下引起的波長(zhǎng)移位為10.8pm/oC。
三、光纖Bragg光柵傳感器的優(yōu)點(diǎn)
光纖傳感器的種類(lèi)較多,它能以高分辨率測(cè)量許多物理參數(shù),與傳統(tǒng)的機(jī)電類(lèi)傳感器相比具有很多優(yōu)勢(shì):如體積小、重量輕、靈活方便、本質(zhì)防爆、抗電磁干擾、抗腐蝕、耐高溫和無(wú)接地要求等,因此其應(yīng)用范圍非常廣泛。光纖光柵傳感器除具有一般光纖傳感器的優(yōu)點(diǎn)外,還具有下列優(yōu)點(diǎn):
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