[实用新型]一种采用光纤光栅的加速度传感器有效

专利信息
申请号: 201320709411.9 申请日: 2013-11-11
公开(公告)号: CN203658394U 公开(公告)日: 2014-06-18
发明(设计)人: 董小华 申请(专利权)人: 董小华
主分类号: G01P15/093 分类号: G01P15/093
代理公司: 厦门市首创君合专利事务所有限公司 35204 代理人: 张松亭
地址: 361000 福建省厦门市思*** 国省代码: 福建;35
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摘要:
搜索关键词: 一种 采用 光纤 光栅 加速度 传感器
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及一种光纤加速度传感器,尤其涉及一种采用光纤光栅的加速度传感器。

背景技术

光纤传感器以其不受电磁干扰、易于复用、可远距离传感等优点,已广泛应用于土木工程、交通运输、智能电网、石油化工、军事国防等领域。特别地,通过在光纤芯区写入不同中心波长的布拉格(Bragg)光栅,利用光纤光栅波长会受环境温度和应变的影响而改变这一原理,可以在单一光纤上实现多个传感器的复用,大大简化了传感器传输线的布设和安装,具有传统传感技术无法比拟的优势。目前,基于光纤Bragg光栅的工作原理已设计出温度、应变、和加速度等多种光纤传感器。

光纤Bragg光栅(Fiber Bragg Grating,FBG)传感器的工作原理是:若在单模光纤芯区沿轴向引入周期为Λ的折射率变化,当Λ满足一定条件时这种周期变化的折射率会导致光纤中正向传输的基模与反向传输的模式发生耦合。满足耦合条件的光波长λB可由下式表示:

λB=2neffΛ

其中neff是光纤基模对应的等效折射率。由于环境温度和应变会分别导致neff和Λ的变化,因此,通过监测光纤中反向传输的光信号波长,就可以得到FBG所处位置的温度和应变。

采用FBG检测物体加速度时,通常将FBG粘贴在一个端头接有质量块m的悬臂梁上。当质量块m以加速度a运动时,悬臂梁在F=m a的力作用下产生应变,使FBG的波长发生变化。由于悬臂梁上、下两个表面在力F作用下产生大小相等、方向相反的正、负应变,因此将两只FBG分别贴在悬臂梁的上、下表面可以使它们的中心波长分别增大和减小,通过计算两个中心波长的差值可以提高灵敏度和消除温度对检测结果的影响(如刘钦朋,乔学光等人:“双光栅π相位差温度不敏感加速度传感技术研究”,中国激光,第38卷第2期)。这种借助金属或其它弹性材料悬臂梁的光纤光栅加速度传感方案需要使用强力胶将1或2只FBG粘贴在悬臂梁的拉伸或压缩表面,长期使用下胶有可能产生蠕变和粘接牢度下降,影响测量结果的准确性;另一方面,粘贴在悬臂梁上、下表面的两只不同FBG的温度系数或在环境中所受温度均可能不同,两个波长相减不能完全消除温度对测量结果的影响。

实用新型内容

本实用新型的目的在于克服现有技术的不足,提供一种体积小、灵敏度高、测量频率范围宽、成本低、温度稳定性好、传感头制作工艺简单的采用光纤光栅的加速度传感器。

为了解决上述的技术问题,本实用新型提供的一种光纤加速度传感器,包括宽带光源、单模光纤、单模光纤耦合器、光纤传感头、光纤接头、FBG波长变化检测单元,其特征在于,所述光纤传感头为至少两芯光纤Bragg光栅。

作为优选,所述光纤Bragg光栅的一个芯子的圆心位于光纤横截面中心位置,其余芯子的圆心分别位于偏心位置。

作为优选,所述光纤Bragg光栅的所有芯子的圆心分别位于偏心位置。

作为优选,所述宽带光源为ASE光源。

作为优选,所述宽带光源为半导体超辐射发光二极管SLED。

作为优选,所述FBG波长变化检测单元为高速光谱分析仪。

作为优选,所述FBG波长变化检测单元为边沿滤波器与光电探测器的组合。

作为优选,所述单模光纤耦合器分光比为50:50。

作为优选,所述光纤传感头的一端固定于传感头基座,另一端连接有质量块m。

本实用新型提供的一种光纤加速度传感器,利用光纤中处于偏心位置的FBG对弯曲敏感,而处于中心位置的FBG对弯曲不敏感这一特点,无需使用胶将光纤粘贴在其它材料制作的悬臂梁上,所有芯子均处于光纤内部在同一个温度场内(因此具有高度一致的温度与温度系数),与其它方式制作的加速度传感器相比具有体积小、灵敏度高、可靠性好、测量范围宽、成本低、温度稳定性好、制作工艺较简单等优点,在加速度测量领域有较高的实际应用价值。

附图说明

图1为本实用新型优选实施例的装置图。

图2(a)为本实用新型的优选实施例中双芯光纤的横截面示意图。

图2(b)为本实用新型的优选实施例中双芯光纤的轴向透视图。

图3为处于偏心位置的FBG中心波长随弯曲半径变化的仿真计算曲线。d为光纤内芯子的中心离弯曲光纤中性层的距离。

图4为双芯光纤光栅的加速度传感器实测的振动曲线。

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