《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 嵌入式技術 > 業界動態 > 揭開光纖感測技術的神秘面紗

揭開光纖感測技術的神秘面紗

2016-08-17

  新技術的實施經常會受到許多因素的阻撓,其中最常見的障礙之一是缺乏對于該技術如何運作或如何應用的瞭解。光纖感測(FOS)就是這樣一種技術,但其基礎知識并不難理解。對于FOS的深入解析,更有助于開啟對于該技術應用前景的各種可能想像。

  雖然FOS技術已經存在幾十年了,但過去五年來藉由可應用領域的擴展,其進展正持續推動該技術進入新市場。從歷史上來看,FOS技術是為利基市場的具體解決方案而開發的。如今,有許多正開發中的幾種FOS技術可被用于多種應用,從監測複合材料如何加工製造到即時確定飛機機翼的偏角等。

  具體來說,使用光纖(布拉格)光柵(FBG)的FOS系統在過去幾年取得了巨大進步。兩個顯著的創新是:從點感測方案進化到空間連續方案;以及增加了即時多參數感測功能。在此,我們將著眼于光頻域反射(OFDR)背后的工作原理——OFDR是基于FBG的技術之一,它使分散式多感測成為可能。

  不論是否使用FBG,大多數FOS技術的核心是干涉測量。簡單說,干涉測量是利用波疊加以擷取與該波相關資訊的一類技術。在基于FBG的系統中,光反射回詢答器(interrogator——光源)并與其它反射訊號疊加,再將所得到的干擾訊號轉換成應變或溫度資料。為了理解OFDR背后的工作原理,必須更進一步瞭解光纖和FBG。

  光纖線纜和FBG製造

  光纖線纜是由最外層的保護涂層和其內的兩層玻璃所組成。外層玻璃稱為覆層,而非常小的內層玻璃稱為芯。光通過玻璃芯傳播,FBG也被刻寫在芯上。光纖通常是在標準的光纖製造裝置——抽絲塔上進行製造,在塔內對玻璃管(預製棒)進行加熱并拉伸,從而產生纖薄的多層光纖。

  在製造過程中,玻璃的芯被製造成能對UV輻射起反應,所以UV雷射可刻製光柵。有幾種技術可實現刻寫光柵的過程。一種製造方式是在完成的光纖上刻寫FBG。但必須先剝離涂層后才能對內芯進行刻寫,待光柵刻寫后再重新包覆光纖。該製程降低了機械強度,并可能限制光纖如何用于現場。

  更具成本效益的方法是在光纖製造時一面進行刻寫。當拉伸光纖時,安裝在抽絲塔上的紫外線雷射機進行光柵刻寫。然后對刻寫光柵的光纖進行涂覆和纏繞。該製程支援單獨寫入或連續的光柵,所製造的光纖具有更高的機械強度。

  光纖光柵——感測元件

  光纖光柵形成感測元件。FBG本質上是微型的波長可選反射鏡,這意味著它們反射單一、特定波長的光并反射詢答器產生的其它光訊號。透過白光可說明這一情況。白光包含整個彩色光譜,或換句話說,就是包含許多不同波長。如果白光被發送到刻寫了FBG的光纖,人們就會看到其中一種顏色光被反射,并傳送其他顏色的光。

  為了實現基于FBG的OFDR,必須在整條光纖上連續刻寫光柵。這意味著反射會從整條光纖的每一點發送回詢答器。在每個位置的反射波長被稱為布拉格(Bragg)波長。當光纖(當然,光柵與之同步)被拉伸、壓縮或經歷熱膨脹和收縮時,布拉格波長(或反射波長)也隨之改變。詢答器隨后使用解調技術觀察波長的變化,并將其換算為應變和溫度測量。圖1說明機械應變和布拉格波長之間的關系?!?/p>

ES%E34AI$E7(F76J@0LSN~O.png

   圖1:光纖光柵的工作原理以及布拉格波長、應變和溫度之間的關系圖

  用于詮釋由FBG反射光訊號所產生疊加波的技術,在很大程度上決定了FOS系統的能力。最普遍的兩種詮釋技術是波分多工(WDM),以及如前所述的OFDR。兩種技術之間值得注意的最大區別是:OFDR允許全分散式感測,而波分多工則可在每根光纖中提供幾十個分離式感測器。

  所使用的解調技術對于FOS系統的性能具有顯著影響。解調技術在很大程度上決定系統的刷新速率、感測長度、感測器數量、空間解析度以及上述參數的相互作用。當然,還有其它變數會影響FOS系統的性能,但為具體應用評估FOS系統時,瞭解解調技術的能力和限制是不可或缺的。

  波分多工

  對波分多工系統來說,必須以不同布拉格波長刻寫每條光柵,這意味著在單一通道上只有幾十種FBG可進行多工。在市場上的大多數波分多工系統中,每條通道上約有20-30條FBG光柵。雖然波分多工系統通常具有不止一條通道,但通常一次只可詢答一條通道。

  每條通道的感測器的數量是有限的,因為反射波長不能被刻寫得彼此太過靠近。如果BRG波長過于類似,應變下的光柵可能會移動,從而反射與另一條光柵相同的波長,這樣資料就無效了。雖然波分多工光纖感測器具有較長的導線長度,但只能得到各個點的資訊。如果事件發生在感測器之間,使用者將會錯失重要資料。

  波分多工系統具有高刷新速率,但通道上每個加入的感測器都將顯著降低其性能。波分多工系統的另一個限制因素是,用戶必須準確指定在感測光纖上的哪些點刻寫上光柵。這意味著必須為每個專案客製化每條光纖,這是個麻煩的過程。確認必須在哪些地方刻寫光柵以及客製光纖的交貨時間這一過程可能會很漫長。

  適合採用波分多工系統的是那些僅需要幾個感測點并以極高速度感測的應用。例如,波分多工系統可用于衝擊瞬間測量碰撞測試假人的應力,或者用于監測爆炸時的爆裂速度。

 

$M4%STF]0GJ%EPKQL@BB64M.jpg

   圖2:波分多工光纖感測系統的基本配置圖

  光頻域反射

  其它解調技術,如光頻域反射(OFDR)或掃頻雷射干涉測量,都可被用來確定在整條光纖上的何處發生了什麼事。使用OFDR可詢答兩件不同的事:在整條光纖的任何特定點上,哪些波長的光被反射了?在整條光纖的哪些距離時會反射特定波長?

  OFDR詢答以窄線寬開始連續掃描光源。窄線寬意味著光源在任何特定瞬間大約發射出一次波長。連續掃描意味著光源跨越給定的波長范圍掃描其輸出。在整個波長范圍內的一次完整掃描對應于整條光纖上FBG感測器陣列的一次完整擷取。

  當詢答訊號發射時,光沿著光纖傳播,在整條光纖上的每一點,都有單一波長在掃描范圍內被反射。整條光纖各點的應變或溫度由于改變了光柵線的間距,所以能確定在該點被反射的波長。因此,在雷射掃描時所看到的反射處,被反射的波長揭露了應變和溫度的詳細資訊。

  一次完整的雷射掃描,反射了來自整條光纖各光柵的波長——所以必須藉由干涉測量將眾多訊號分離。所有的反射光在返回系統時,能夠與參考訊號進行干擾,其后的訊號則進入光學檢測器中。參考光波與每個反射波干擾的結果就是來自感測器的頻率調變訊號資訊。來自光纖近端(接近詢答器)的反射在低頻進行調變(或震動);在光纖遠端(遠離詢答器)的反射則在高頻下進行調變。然后再進行頻譜分析,以揭露從光纖的哪個點產生反射。

  由于FBG感測是以空間連續方式沿整條光纖發生的,OFDR系統可擷取整條光纖的完全分散式應變和溫度特徵。接著可處理這些資訊以顯示更多的細節。從這些特徵中可匯整出包括偏轉、三維形狀、液位、壓力和磁場等其它測量值。

_@Z[)~H%OYN%EFUV`~_O_RA.png

 圖3:從雷射脈衝到分析訊號的OFDR完整工作原理圖

  由于OFDR技術的光柵是連續刻寫的,因而具有較市場上其它感測技術更高的空間解析度以及更多的感測器。這種在空間上的連續資訊為多個產業的工程師提供了許多便利性。例如,來自OFDR感測系統的分散式資料為工程師提供必要的資料,使其得以更有自信地驗證其設計的熱、振動或應變模型,以避免在生產開始后出現故障等昂貴損失。例如,Sensuron的OFDR FOS系統已經用于定位和追蹤疲乏的風機葉片出現裂紋、製造過程中監測複合材料的折疊和起皺,以及確定飛機關鍵承重元件中無法預見的塑料變形程度。

  OFDR FOS系統的另一個好處是具有多感測能力,或是同時監測不同通道上多個參數的能力。例如,該技術已被用于飛行測試過程中,即時地同時監視飛機機翼的應變、偏向、溫度和負荷。

  過去幾年來,FOS感測已取得多感測能力和分散式資料技術突破,這將有助于工程師解決目前所面臨的設計問題,并實現更多創新以超越明日的挑戰?,F在你明白它是如何運作的,不要再被這項技術嚇到了。


本站內容除特別聲明的原創文章之外,轉載內容只為傳遞更多信息,并不代表本網站贊同其觀點。轉載的所有的文章、圖片、音/視頻文件等資料的版權歸版權所有權人所有。本站采用的非本站原創文章及圖片等內容無法一一聯系確認版權者。如涉及作品內容、版權和其它問題,請及時通過電子郵件或電話通知我們,以便迅速采取適當措施,避免給雙方造成不必要的經濟損失。聯系電話:010-82306118;郵箱:aet@chinaaet.com。
热re99久久精品国产66热_欧美小视频在线观看_日韩成人激情影院_庆余年2免费日韩剧观看大牛_91久久久久久国产精品_国产原创欧美精品_美女999久久久精品视频_欧美大成色www永久网站婷_国产色婷婷国产综合在线理论片a_国产精品电影在线观看_日韩精品视频在线观看网址_97在线观看免费_性欧美亚洲xxxx乳在线观看_久久精品美女视频网站_777国产偷窥盗摄精品视频_在线日韩第一页
  • <strike id="ygamy"></strike>
  • 
    
      • <del id="ygamy"></del>
        <tfoot id="ygamy"></tfoot>
          <strike id="ygamy"></strike>
          一本色道久久综合一区| 国产精品国产三级国产专播品爱网| 欧美国产一区在线| 欧美日韩在线影院| 欧美激情视频一区二区三区在线播放| 欧美激情一区二区三区在线视频观看| 日韩一级大片| 午夜一区在线| 亚洲蜜桃精久久久久久久| 亚洲免费网址| 亚洲国产黄色片| 午夜精品一区二区在线观看| 欧美精品麻豆| 亚洲美洲欧洲综合国产一区| 欧美日韩一区综合| 欧美日韩性视频在线| 亚洲福利视频专区| 欧美精品久久久久久久久久| 亚洲免费婷婷| 久久婷婷激情| 1024欧美极品| 欧美日韩国产天堂| 国内精品伊人久久久久av影院| 欧美性猛交xxxx乱大交蜜桃| 亚洲国内精品| 黄色一区二区在线观看| 亚洲精品一区二区三| 亚洲精选视频在线| 亚洲国产日韩在线一区模特| 亚洲欧美激情诱惑| 欧美国产一区二区在线观看| 国产亚洲第一区| 亚洲欧美日韩天堂| 性欧美大战久久久久久久久| 国产精品专区第二| 国产精品久久福利| 欧美日本韩国一区二区三区| 久久久久久久成人| 欧美日韩精品免费在线观看视频| 欧美日本一区二区视频在线观看| 欧美一区影院| 亚洲综合色视频| 久久久久久久一区| 在线免费观看欧美| 激情欧美一区二区| 久久久久国色av免费观看性色| 久久久久久久网| 国产日产亚洲精品系列| 亚洲日本黄色| 国产视频久久久久| 亚洲激情社区| 欧美成人在线网站| 久久精品国产综合精品| 欧美亚洲综合网| 久久精品五月| 午夜精品福利视频| 欧美a级理论片| 蜜桃av噜噜一区| 最新国产の精品合集bt伙计| 精品96久久久久久中文字幕无| 日韩视频国产视频| 性高湖久久久久久久久| 国产精品福利在线观看| 在线观看一区二区精品视频| 亚洲午夜久久久久久尤物| 国产视频欧美| 国产女主播一区二区| 国产一区二区高清不卡| 国产日产欧产精品推荐色| 国产精品视频免费一区| 国产一区二区欧美日韩| 亚洲欧洲一区二区天堂久久| 久久精品视频免费| 欧美日韩一区二区高清| 欧美在线观看日本一区| 亚洲三级免费电影| 国产精品亚洲视频| 亚洲欧洲视频| 亚洲永久免费av| 狠狠色狠狠色综合日日91app| 亚洲三级电影全部在线观看高清| 午夜精品一区二区三区四区| 亚洲高清不卡一区| 亚洲欧美日韩中文播放| 亚洲欧美日韩一区二区| 亚洲第一综合天堂另类专| 国产一区二区三区网站| 亚洲深夜福利网站| 91久久国产综合久久91精品网站| 欧美成ee人免费视频| 夜夜嗨av一区二区三区| 香蕉久久夜色精品| 亚洲深夜福利视频| 欧美日韩免费观看一区=区三区| 亚洲精品国产品国语在线app| 一区二区三区日韩精品| 国产欧美视频一区二区| 麻豆成人91精品二区三区| 国产日韩一区欧美| 亚洲国产精品热久久| 久久精品免费播放| 欧美日韩综合在线| 国产九区一区在线| 欧美极品影院| 欧美精品日韩三级| 99精品欧美一区二区蜜桃免费| 9l视频自拍蝌蚪9l视频成人| 欧美精品色综合| 国产精品伦理| 亚洲黄一区二区| 你懂的视频欧美| 国产精品av免费在线观看| 亚洲先锋成人| 久久久久一区二区三区| 国产精品视频专区| 一色屋精品亚洲香蕉网站| 国产精品中文在线| 亚洲欧美不卡| 欧美日韩国产不卡在线看| 国产精品入口66mio| 欧美精品1区2区| 国产一区二区三区在线观看免费| 99视频精品在线| 欧美午夜寂寞影院| 一区二区三区黄色| 久久免费视频一区| 久久久一二三| 亚洲男女自偷自拍图片另类| 亚洲视频在线一区观看| 欧美一区二区三区四区在线观看地址| 久久综合福利| 国产精品久久久999| 一二三区精品| 久久综合给合久久狠狠狠97色69| 欧美在线黄色| 久久精品国产精品亚洲综合| 狠狠色综合一区二区| 亚洲一区二区三区视频| 久久国产精品久久久久久久久久| 性色av香蕉一区二区| 欧美性色综合| 欧美日韩国产区一| 欧美在线视频不卡| 狠狠色狠色综合曰曰| 在线亚洲免费视频| 一本久道久久综合狠狠爱| 在线不卡视频| 久久在线观看视频| 国产精品影视天天线| 欧美激情一区二区三区不卡| 伊人久久亚洲热| 欧美激情久久久久久| 欧美日韩免费在线视频| 亚洲精品国产精品国自产在线| 亚洲在线网站| 亚洲剧情一区二区| 亚洲一区在线视频| 91久久夜色精品国产九色| 久久精品亚洲国产奇米99| 最新69国产成人精品视频免费| 日韩亚洲精品电影| 亚洲免费高清视频| 国产欧美视频在线观看| 国产日韩在线一区| 中文久久乱码一区二区| 欧美日韩精品久久久| 精品动漫3d一区二区三区免费| 欧美黄色网络| 久久成人av少妇免费| 一区二区三区在线高清| 欧美激情中文字幕一区二区| 欧美在线二区| 久久国产一区二区| 在线观看三级视频欧美| 国产精品麻豆成人av电影艾秋| 国产精品视频最多的网站| 亚洲东热激情| 欧美久久电影| 国产一区二区三区最好精华液| 国产亚洲欧美一区二区三区| 亚洲人成人一区二区三区| 欧美黑人多人双交| 麻豆成人综合网| 亚洲精品国产精品乱码不99按摩| 国产一区二区三区电影在线观看| 欧美日韩一区二区三区四区五区| 国产真实久久| 久久精品国产精品亚洲| 欧美主播一区二区三区美女 久久精品人| 国产精品视频免费| 国产欧美在线视频| 欧美成人影音| 欧美肉体xxxx裸体137大胆| 欧美一区二区三区在线观看视频| 亚洲一区欧美二区| 亚洲一二三区在线观看| 黄色日韩网站| 午夜一区二区三视频在线观看| 在线日韩中文字幕| 性感少妇一区| 国产偷国产偷亚洲高清97cao| 亚洲国产成人av好男人在线观看| 悠悠资源网久久精品| 欧美日韩一卡二卡| 欧美精品在欧美一区二区少妇| 欧美天天综合网| 欲色影视综合吧| 亚洲三级色网| 国产精品卡一卡二| 国产精品久久久久婷婷| 久久国产加勒比精品无码| 国产一区二区三区成人欧美日韩在线观看| 日韩视频专区| 99精品热视频只有精品10| 欧美日韩极品在线观看一区| 久久se精品一区精品二区| 国产精品一区视频网站| 欧美**字幕| 国产精品v欧美精品v日韩| 一本大道久久a久久综合婷婷| 亚洲一区二区三区色| 欧美午夜精品久久久久久人妖| 国产欧美日韩精品一区| 国产小视频国产精品| 欧美日本不卡高清| 一本色道久久88综合日韩精品| 欧美亚洲综合久久| 久久激情综合网| 久久国产精品高清| 国产一区二区三区四区hd| 日韩一级免费| 亚洲人成毛片在线播放女女| 美女视频黄 久久| 久久久久国产精品厨房| 久久婷婷丁香| 久久亚洲色图| 国产婷婷一区二区| 国产精品青草久久| 国产精品乱码一区二区三区| 国产精品高潮在线| 激情六月婷婷久久| 亚洲一区二区三区四区在线观看| 国产自产在线视频一区| 国产精品综合久久久| 免费观看亚洲视频大全| 亚洲国产精品成人综合色在线婷婷| 国产精品人成在线观看免费| 一二三区精品福利视频| 亚洲精品在线电影| 欧美性猛交一区二区三区精品| 精品成人一区二区| 亚洲视频在线观看| 亚洲香蕉网站| 久久亚洲私人国产精品va媚药| 亚洲精品一区二区三区99| 国产欧美日韩精品一区| 亚洲夫妻自拍| 欧美伦理a级免费电影| 欧美天天视频| 在线观看视频免费一区二区三区| 亚洲电影观看| 欧美福利专区| 午夜视频久久久| 欧美视频免费在线观看| 亚洲成人在线免费| 国产亚洲一区二区三区| 国产午夜精品全部视频播放| 亚洲丶国产丶欧美一区二区三区| 亚洲在线视频| 亚洲欧美怡红院| 国产精品国产自产拍高清av王其| 欧美一区日本一区韩国一区| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 亚洲一级免费视频| 亚洲国产裸拍裸体视频在线观看乱了| 亚洲国产精品黑人久久久| 怡红院av一区二区三区| 欧美一区在线视频| 亚洲深夜av| 香蕉久久一区二区不卡无毒影院| 欧美精品在线一区二区| 一区二区三区日韩欧美精品| 国产欧美日韩视频| 欧美一区二区成人6969| 国产精品久久久久毛片软件| 久久精品系列| 91久久精品国产| 久久精品视频在线免费观看| 中文精品在线| 欧美午夜激情视频| 亚洲精品综合久久中文字幕| 制服丝袜激情欧洲亚洲| 午夜日韩在线观看| 国产综合激情| 好吊一区二区三区| 国产精品热久久久久夜色精品三区| 欧美一区二区三区在线观看视频| 国产精品99久久久久久有的能看| 欧美一区91| 在线综合+亚洲+欧美中文字幕| 国产精品久久久久99| 黄色成人免费观看| 国产自产在线视频一区| 国内外成人免费激情在线视频| 国产一区二区三区无遮挡| 欧美亚州韩日在线看免费版国语版| 欧美剧在线观看| 一区二区三区.www| 国产揄拍国内精品对白| 国产欧美日韩亚洲精品| 欧美在线视频不卡| 黄色一区二区三区四区| 欧美精品亚洲一区二区在线播放| 久久久999精品视频| 久久亚洲美女| 亚洲激情社区| 影院欧美亚洲| 国产乱码精品一区二区三区忘忧草| 欧美午夜视频| 欧美专区中文字幕| 亚洲影院免费观看| 欧美性jizz18性欧美| 国产网站欧美日韩免费精品在线观看| 欧美成人嫩草网站| 国产色综合天天综合网| 国产伦精品免费视频| 蜜臀久久99精品久久久画质超高清| 99精品国产在热久久婷婷|