導(dǎo)讀
在電氣與電子行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景中,高電壓環(huán)境及強(qiáng)電磁干擾極易導(dǎo)致傳統(tǒng)電子傳感器失效,使其難以實(shí)現(xiàn)可靠測(cè)量。在此背景下,光纖布拉格光柵(Fiber Bragg Grating,F(xiàn)BG)傳感器成為一種行之有效的解決方案。FBG 傳感器具有重量輕、安裝便捷、多點(diǎn)復(fù)用能力強(qiáng)等優(yōu)勢(shì),可在同一根光纖上實(shí)現(xiàn)對(duì)溫度、應(yīng)變、載荷、壓力等多種物理量的分布式測(cè)量。與依賴(lài)供電的傳統(tǒng)傳感器不同,光纖傳感器為無(wú)源器件,無(wú)需外部電源,適用于輸電線(xiàn)路、油氣管道等長(zhǎng)距離、高安全性要求的應(yīng)用場(chǎng)景。
光纖布拉格光柵(FBG)的工作原理基于單模光纖纖芯折射率的周期性調(diào)制,在光纖中形成分布式布拉格反射結(jié)構(gòu)。當(dāng)寬譜光通過(guò) FBG 時(shí),特定中心波長(zhǎng)的光被反射,其余波長(zhǎng)則繼續(xù)透射。當(dāng)環(huán)境溫度或應(yīng)變發(fā)生變化時(shí),光柵周期及有效折射率隨之改變,從而引起反射中心波長(zhǎng)的漂移,通過(guò)檢測(cè)該波長(zhǎng)變化即可實(shí)現(xiàn)物理量測(cè)量。
構(gòu)造和工作原理
光纖布拉格光柵(FBG)是一種基于光學(xué)原理的高精度傳感器,其制備方法為:將單模光纖纖芯橫向暴露在周期性強(qiáng)紫外激光照射下,在纖芯內(nèi)部形成折射率的永久性周期變化,即光柵結(jié)構(gòu)(Λ)。該結(jié)構(gòu)可選擇性反射特定波長(zhǎng)的入射光,該波長(zhǎng)被稱(chēng)為布拉格波長(zhǎng) λBragg,并透射其他波長(zhǎng)的光。布拉格波長(zhǎng)與光柵周期及纖芯有效折射率密切相關(guān),其關(guān)系式如下所示。


(圖片來(lái)源自網(wǎng)絡(luò))
當(dāng)溫度或應(yīng)變引起光柵周期變化時(shí),反射布拉格波長(zhǎng)將發(fā)生相應(yīng)偏移,該變化可作為物理量測(cè)量的依據(jù),如下圖所示。

(圖片來(lái)源自網(wǎng)絡(luò))
光纖布拉格光柵傳感器系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
用于載荷、溫度及應(yīng)變測(cè)量的 FBG 傳感系統(tǒng)通常由寬帶光源、光纖布拉格光柵傳感器、光纖連接器及解調(diào)(詢(xún)問(wèn))單元構(gòu)成。當(dāng)被測(cè)物理量發(fā)生變化時(shí),詢(xún)問(wèn)單元可實(shí)時(shí)檢測(cè)反射布拉格波長(zhǎng)的偏移量,其變化關(guān)系可由下式表示。

其中,pe 為應(yīng)變光學(xué)系數(shù),ε為應(yīng)變變量,α為熱膨脹系數(shù),ζ為熱光系數(shù),ΔT 為溫度變化量。該公式表明,布拉格波長(zhǎng)偏移同時(shí)受溫度和應(yīng)變共同影響。對(duì)于石英光纖,pe 的典型值約為 0.22,其余參數(shù)為已知常數(shù)。
FBG 在溫度測(cè)量中的應(yīng)用
光纖布拉格光柵(FBG)已廣泛應(yīng)用于天然氣管道監(jiān)測(cè)、油氣勘探及科研實(shí)驗(yàn)等溫度測(cè)量領(lǐng)域。根據(jù)理論公式可知,布拉格波長(zhǎng)偏移同時(shí)受溫度與應(yīng)變影響。為實(shí)現(xiàn)純溫度測(cè)量,通常將 FBG 封裝于保護(hù)套管中,并在兩端保持機(jī)械松弛狀態(tài),以有效隔離外界應(yīng)變干擾,從而提升溫度測(cè)量的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性。

利用光纖布拉格光柵進(jìn)行溫度測(cè)量的實(shí)驗(yàn)裝置(圖片來(lái)源自網(wǎng)絡(luò))
在實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)中,裸 FBG 可在最高約 600 ℃ 的溫度范圍內(nèi)穩(wěn)定工作。FBG 與加熱器及熱電阻(RTD)保持良好接觸,其中 RTD 作為參考溫度傳感器,用于校準(zhǔn)與調(diào)節(jié) FBG 的工作溫度。實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)采用 12V 直流電源供電,溫度測(cè)量原理基于布拉格反射波長(zhǎng)隨溫度變化產(chǎn)生的峰值漂移。 布拉格波長(zhǎng)峰值漂移與溫度之間的關(guān)系可由下式表示。


FBG 傳感器的典型溫度靈敏度約為 11.5 pm/℃。(圖片來(lái)源自網(wǎng)絡(luò))
FBG 在應(yīng)變測(cè)量中的應(yīng)用
應(yīng)變定義為結(jié)構(gòu)在外力作用下長(zhǎng)度變化量ΔL 與原始長(zhǎng)度 L 的比值。光纖在受力時(shí)產(chǎn)生相應(yīng)應(yīng)變,同時(shí)溫度變化會(huì)引起熱膨脹效應(yīng),從而對(duì)測(cè)量結(jié)果造成干擾。因此,在基于 FBG 的應(yīng)變測(cè)量中,通常需要進(jìn)行溫度補(bǔ)償。通過(guò)在同一位置配置溫度參考光柵,可有效消除溫度對(duì)波長(zhǎng)漂移的影響。由此可通過(guò)相關(guān)公式計(jì)算得到純應(yīng)變引起的波長(zhǎng)變化。


FBG 傳感器的應(yīng)變靈敏度通常約為 1.02 pm/με,適用于高精度結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測(cè)與工程測(cè)量場(chǎng)景。
FBG 傳感器的其他應(yīng)用
除溫度與應(yīng)變測(cè)量外,光纖布拉格光柵(FBG)還可用于構(gòu)建光學(xué)加速度計(jì),廣泛應(yīng)用于橋梁、軌道交通、重型機(jī)械及大型結(jié)構(gòu)的振動(dòng)監(jiān)測(cè)。
此外,F(xiàn)BG 傳感器具備同時(shí)測(cè)量多種參數(shù)(如溫度、載荷、應(yīng)變、壓力、振動(dòng)及傾角等)的能力,支持單點(diǎn)及多點(diǎn)分布式傳感。相較于傳統(tǒng)傳感器,其在靈敏度、長(zhǎng)期穩(wěn)定性及可靠性方面具有顯著優(yōu)勢(shì),是高精度監(jiān)測(cè)應(yīng)用的理想解決方案。
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原文標(biāo)題:基于布拉格光纖光柵的光纖溫度傳感
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