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    基于Bragg光纖光柵傳感器的監(jiān)測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)

    2010-01-26 05:45:56董天奇何焰藍(lán)胡小景
    物理實(shí)驗(yàn) 2010年2期
    關(guān)鍵詞:光柵傳感波長(zhǎng)

    董天奇,魏 達(dá),雷 宇,何焰藍(lán),胡小景

    (國(guó)防科技大學(xué)a.光電科學(xué)與工程學(xué)院;b.理學(xué)院,湖南長(zhǎng)沙410073)

    1 引 言

    隨著我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展,大型土木工程結(jié)構(gòu)的興建日益增多.土木工程結(jié)構(gòu)在服役過程中會(huì)受到環(huán)境侵蝕、材料老化、疲勞效應(yīng)與突變效應(yīng)等因素的共同影響,產(chǎn)生損傷累積,從而導(dǎo)致隱患的產(chǎn)生.為了保障結(jié)構(gòu)的安全性、適用性與耐久性,世界各國(guó)特別是發(fā)達(dá)國(guó)家都在積極探索可用于工程結(jié)構(gòu)的、行之有效的健康監(jiān)測(cè)方法與系統(tǒng).Bragg光纖光柵以其特有的高波長(zhǎng)選擇與光纖系統(tǒng)兼容、插入損耗低、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、體積小等性能廣泛應(yīng)用于光源、光放大、光纖色散補(bǔ)償、光信號(hào)處理、光纖傳感等領(lǐng)域,并可采用光信號(hào)進(jìn)行測(cè)量和傳輸,可以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)的無(wú)電測(cè)量,極大地提高系統(tǒng)的安全性.在結(jié)構(gòu)健康系統(tǒng)監(jiān)測(cè)領(lǐng)域,光纖光柵傳感器顯示出了極大優(yōu)勢(shì)[1-5].

    2 光纖光柵傳感器的特點(diǎn)及 Bragg光柵的工作原理

    2.1 光纖光柵傳感器的特點(diǎn)

    首先,光纖光柵傳感器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、體積小、重量輕、成本低、外形可變,很容易埋入材料中,對(duì)其內(nèi)部的應(yīng)變、溫度及結(jié)構(gòu)損傷等進(jìn)行高分辨率和大范圍測(cè)量;其次,光纖光柵傳感器與光纖之間存在天然的兼容性,易與光纖連接,低損耗,光譜特性好,可靠性高;再者,光纖光柵能方便地在1根光纖中串接多個(gè)Bragg光柵,構(gòu)成傳感陣列,與波分復(fù)用和時(shí)分復(fù)用系統(tǒng)相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)陣列分布式傳感.光纖光柵傳感器具有非傳導(dǎo)性、抗腐蝕性、抗電磁干擾的特點(diǎn),適合在惡劣環(huán)境中工作.

    由于測(cè)量信息是利用波長(zhǎng)編碼,所以光纖光柵傳感器的測(cè)量信號(hào)不受光源起伏、光纖彎曲損耗、連接損耗和探測(cè)器老化以及光波偏振態(tài)的變化等因素的影響,有較強(qiáng)的抗干擾能力.

    2.2 Bragg光纖光柵的工作原理

    Bragg光纖光柵是利用摻雜光纖的光敏特性,通過某種工藝方法(通常是向 Ge磁芯光纖照射240 nm左右的紫外線)使外界入射的光和纖芯內(nèi)的摻雜粒子相互作用,導(dǎo)致纖芯折射率呈現(xiàn)周期性分布條紋并產(chǎn)生光柵效應(yīng),這種光柵的基本光學(xué)特性是以共振波長(zhǎng)為中心的窄帶光學(xué)濾波器,它滿足的光學(xué)方程[6]為

    其中,λB為Bragg波長(zhǎng),Λ為光柵柵距或光柵周期,neff為光纖纖芯的有效折射率.

    當(dāng)寬帶光源射入具有這種光柵的光纖時(shí),光譜中以光柵的Bragg波長(zhǎng)為中心的窄帶光譜在光柵處被反射,其他大部分光將發(fā)生透射而沿原來方向傳輸.當(dāng)光纖光柵所處環(huán)境的溫度、應(yīng)力、應(yīng)變或其他物理量發(fā)生變化時(shí),光柵的周期或纖芯折射率將發(fā)生變化,從而使反射光的波長(zhǎng)發(fā)生變化,滿足的光學(xué)方程為

    式中,pe為有效彈光常數(shù),α為光纖的熱膨脹系數(shù),ξ為光纖光柵的熱光系數(shù),ε為光纖光柵所受的應(yīng)變量,ΔT為溫度的變化量.通過測(cè)量反射光中心波長(zhǎng)的變化,就可以獲得待測(cè)物理量的變化情況.

    如圖1[7]所示,(a)表示入射光光譜,中心波長(zhǎng)為λ0,(b)表示經(jīng)過Bragg光纖光柵(FBG)后特定波長(zhǎng)的光被反射回來,(c)表示經(jīng)過光纖光柵后的透射光光譜,(d)表示經(jīng)過光纖光柵后的反射光光譜.

    圖1 Bragg光纖光柵工作原理

    3 傳統(tǒng)Bragg光纖光柵預(yù)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)

    圖2 傳統(tǒng)光纖光柵監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的基本構(gòu)成

    圖2是光纖光應(yīng)變傳感監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的基本構(gòu)成圖[4],系統(tǒng)中寬帶光源將光輸入到環(huán)形器端口1,由端口2輸出到1×8光開關(guān),光開關(guān)的每一路由幾個(gè)不同中心波長(zhǎng)的光柵串接構(gòu)成傳感陣列.通過不同B ragg光纖光柵的反射光波長(zhǎng)λ11,…,λ8n,與被測(cè)對(duì)象上各觀測(cè)點(diǎn)相對(duì)應(yīng),分別感受各分布測(cè)點(diǎn)的應(yīng)力應(yīng)變,使其反射光的波長(zhǎng)發(fā)生改變,改變的反射光經(jīng)傳輸光柵從測(cè)量現(xiàn)場(chǎng)傳出,輸入到環(huán)形器端口2,再由端口3輸出.通過光纖光柵解調(diào)系統(tǒng)探測(cè)其波長(zhǎng)改變量的大小,并由光電探測(cè)器轉(zhuǎn)換成電信號(hào)后輸出,最后由計(jì)算機(jī)系統(tǒng)對(duì)被測(cè)對(duì)象的狀態(tài)進(jìn)行分析和評(píng)估.

    該系統(tǒng)存在的缺點(diǎn):

    1)傳統(tǒng)的預(yù)警系統(tǒng)使用的光纖光反應(yīng)速度慢,無(wú)法實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè).基于B ragg光纖光柵解調(diào)儀價(jià)格昂貴,因其成本過高而不利于結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測(cè)中普及使用.

    2)系統(tǒng)中加入了光開關(guān)分光束監(jiān)測(cè),而且光纖光柵解調(diào)儀工作時(shí)只能進(jìn)行掃描式監(jiān)測(cè).

    這兩個(gè)因素都使得設(shè)計(jì)低成本的新型監(jiān)測(cè)系統(tǒng)尤為必要.

    4 新監(jiān)測(cè)系統(tǒng)

    4.1 基本設(shè)計(jì)原理

    圖3 光路結(jié)構(gòu)示意圖

    圖4 監(jiān)測(cè)原理圖

    如圖3和圖4所示,當(dāng)光纖光柵傳感器中心波長(zhǎng)為λ0處未受到外界影響時(shí),則傳感光纖反射回來的中心波長(zhǎng)為λ0的光將被參考光柵全部反射回去,光電探測(cè)器處沒有信號(hào)輸出;若當(dāng)傳感光柵在λ0處受到應(yīng)力變化時(shí),反射回來的光將在中心波長(zhǎng)λ0處發(fā)生偏移Δ,譜線產(chǎn)生位移,而參考光柵的中心反射譜線依然為λ0,則中心波長(zhǎng)為λ0+Δ的反射光經(jīng)參考光柵后被部分反射,剩余光透過參考光柵,然后經(jīng)濾光片被區(qū)分出來,被相應(yīng)探測(cè)器感知,經(jīng)信號(hào)處理獲得光纖光柵傳感器λ0處的信息.

    4.2 系統(tǒng)設(shè)計(jì)

    系統(tǒng)實(shí)物如圖5所示.整個(gè)系統(tǒng)主要包括兩部分,即光路部分和電路部分,分別進(jìn)行信息傳感和處理.

    圖5 系統(tǒng)實(shí)物圖

    4.2.1 系統(tǒng)光路

    1)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的光路

    整個(gè)系統(tǒng)中光學(xué)結(jié)構(gòu)為工作主體.光路結(jié)構(gòu)示意圖如圖6所示,光源發(fā)出寬譜光波,經(jīng)過光纖傳輸?shù)絽⒖脊鈻?反射回射波經(jīng)環(huán)形器到達(dá)Bragg光柵傳感器,光波能量分布發(fā)生變化,透射波進(jìn)入光功率計(jì)檢測(cè)其能量變化.

    圖6 新型監(jiān)測(cè)系統(tǒng)簡(jiǎn)化設(shè)計(jì)圖

    2)實(shí)現(xiàn)分布測(cè)量

    如圖7所示,通過薄膜濾波器,采用波分復(fù)用技術(shù),可在1根光纖上串接多個(gè)中心波長(zhǎng)不同的光纖光柵傳感器,將波長(zhǎng)值和測(cè)點(diǎn)位置對(duì)應(yīng)起來,就可以實(shí)現(xiàn)分布式測(cè)量.

    圖7 薄膜濾波器構(gòu)成復(fù)用/解復(fù)用器原理圖

    4.2.2 信號(hào)處理電路

    由光纖導(dǎo)出的光信號(hào)經(jīng)處理后轉(zhuǎn)換為電信號(hào),然后連接到報(bào)警電路中.

    1)光信號(hào)處理電路

    信號(hào)處理中通過運(yùn)算放大器實(shí)現(xiàn)光的放大,將電流信號(hào)轉(zhuǎn)化為電壓信號(hào),從而對(duì)應(yīng)系統(tǒng)中光功率計(jì)所測(cè)量的光強(qiáng)信號(hào).如圖8所示,Test1處的電壓為

    其中 Ia為通過 R2的電流.

    圖8 光信號(hào)處理電路

    2)報(bào)警電路

    報(bào)警電路如圖9所示.報(bào)警電路共由4個(gè)部分構(gòu)成:第一部分是 C1和 R1構(gòu)成的濾波器,濾除電路噪聲;第二部分是U1構(gòu)成的比較器電路,通過設(shè)定閾值使得正常的外界條件變化導(dǎo)致探測(cè)器信號(hào)在一定范圍內(nèi)正常浮動(dòng),降低虛警率;第三部分是報(bào)警延遲電路;最后是LED報(bào)警加蜂鳴器電路.

    圖9 報(bào)警電路

    4.2.3 光纖光柵傳感器的排布

    為保證傳感光柵和參考光柵之間產(chǎn)生足夠的差異,設(shè)計(jì)傳感光柵與參考光柵采用 T型排布方式固定,如圖10所示.T型排布使參考光柵和傳感光柵在同一平面不同方向處,兩者所處環(huán)境相同,使之能夠?qū)?yīng)力和溫度同時(shí)監(jiān)控,當(dāng)傳感光柵受到應(yīng)變時(shí)能快速做出反應(yīng),而且差異足夠大.

    圖10 光纖傳感器排布圖

    4.3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果

    將設(shè)計(jì)好的產(chǎn)品放在實(shí)驗(yàn)室,在室溫為25℃時(shí)進(jìn)行測(cè)量.在傳感器上施加不同大小的壓力p,分別記錄未加應(yīng)力前光功率的示數(shù) P1和施加應(yīng)力后光功率的示數(shù) P2,及示數(shù)從開始變化到穩(wěn)定所需的時(shí)間Δt.數(shù)據(jù)記錄如表1所示.

    表1 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)

    實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)分析:

    2)反應(yīng)迅速,在本次測(cè)試中變化時(shí)間Δt不超過50 m s.

    3)穩(wěn)定性好,在撤去外力后基本能還原回到初始狀態(tài),最大偏差為0.051μW(140 N時(shí)).

    4.4 封裝問題

    光源發(fā)出的光波被耦合進(jìn)入光纖之后,經(jīng)過環(huán)形器、參考光纖光柵到達(dá)探測(cè)光柵.探測(cè)光柵和參考光柵不能裸露或直接與材料接觸,需要進(jìn)行封裝形成探測(cè)頭,以保障傳感器的穩(wěn)定性.在光學(xué)結(jié)構(gòu)中,Bragg光柵傳感器的封裝技術(shù)決定了所探測(cè)變量的類型,若采用銅片等導(dǎo)熱性好的金屬進(jìn)行封裝就能使傳感器對(duì)溫度變化敏感;若采用塑料等絕熱性較好的材料封裝則使探測(cè)器對(duì)溫度變化不敏感,主要用來探測(cè)應(yīng)力變化.可以在不同光纖上對(duì)Bragg光柵使用不同的封裝材料,使之分別對(duì)應(yīng)力和溫度敏感,將不同的傳感器分別連接成探測(cè)網(wǎng)絡(luò),這樣系統(tǒng)就能同時(shí)對(duì)應(yīng)力和溫度進(jìn)行監(jiān)控,但對(duì)于1根光纖上連接的若干Bragg光柵,采用的封裝材料必須一致,方能確定傳感信息的性質(zhì).

    4.5 新系統(tǒng)設(shè)計(jì)的優(yōu)點(diǎn)

    1)整個(gè)系統(tǒng)中不使用光纖光柵解調(diào)儀,而是利用薄膜濾波器同樣完成了對(duì)外界的分布式測(cè)量,在價(jià)格上具有很大的優(yōu)勢(shì).

    2)由中心波長(zhǎng)檢測(cè)轉(zhuǎn)換為光強(qiáng)度測(cè)量,避免了光開關(guān)分光束和光纖光柵解調(diào)儀采用掃描監(jiān)測(cè),使得本系統(tǒng)監(jiān)測(cè)反應(yīng)速度快,實(shí)現(xiàn)了無(wú)縫監(jiān)測(cè),不存在時(shí)間上的空白點(diǎn).

    5 結(jié)束語(yǔ)

    利用本文設(shè)計(jì)的監(jiān)測(cè)系統(tǒng),使原先價(jià)格昂貴的光纖光柵監(jiān)測(cè)系統(tǒng)變得更簡(jiǎn)單、更容易實(shí)現(xiàn),因而可以在更多場(chǎng)合使用該監(jiān)控系統(tǒng),這無(wú)疑大大降低了安全和預(yù)警工作的成本.實(shí)際應(yīng)用中,在光纖光柵制作完成后,纖芯強(qiáng)度較制作前有所降低,因此必須考慮實(shí)際應(yīng)用中的可靠性及壽命問題,必須對(duì)裸光纖進(jìn)行有效的強(qiáng)度保護(hù)[8].進(jìn)一步完善設(shè)計(jì)后,該監(jiān)測(cè)系統(tǒng)在大面積的地震監(jiān)測(cè)、大型橋梁、大面積民房建筑、安全保密中有相當(dāng)大的潛力.此外,由于設(shè)備的隱蔽性,還可以制成嚴(yán)密隱蔽的防盜設(shè)備.

    [1] 杜立峰,閆志剛.光纖傳感技術(shù)在結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的應(yīng)用[J].徐州工程學(xué)院學(xué)報(bào),2007,22(4):37-38.

    [2] 孫曼,植涌,葉豐,等.裂縫損傷的光纖Bragg光柵傳感檢測(cè)與應(yīng)變片檢測(cè)對(duì)比研究[J].四川大學(xué)學(xué)報(bào)(工程科學(xué)版),2007,39(6):45-46.

    [3] 王偉,辛麗,趙海發(fā),等.光纖Bragg光柵的頻譜特性[J].物理實(shí)驗(yàn),2007,27(2):3-5.

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    [7] 鐘小江,仝衛(wèi)國(guó),李寶樹.光纖光柵傳感器技術(shù)及其在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用[J].傳感器世界,2007,13(5):25-29.

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