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分布式光纤温度传感系统不仅具有普遍光纤传感器的优点,还具有对光纤沿线各点的温度的分布传感能力,利用这种特点我们可以连续实时测量光纤沿线几公里内各点温度,定位精度可达米的量级,测量精度可达1度的水平,非常适用大范围交点测温的应用场合。综上所述,光纤传感器的测量原理有两种,并且还向、适应性强和智能化等的方向发展,具有很大的市场需求,光纤传感器的发展是十分好的。希望本文的讲解能在各位的工作中有所帮助。从1980到1990年的十年中,对系统误差因子和光纤器件的研究取得了显著的进展,*的SLD光源、保偏光纤及耦合器的采用,以及特殊的绕制技术为陀螺的实用化铺平了道路。上世纪90年代,中级的I-FOG由于采用了消偏结构、3轴I-FOG、EDFA光源等*光纤器件和技术。
分析这些变化就可以得到外界作用的某些性质,从而可将光纤用作传感器元件来探测各种物理量、化学量和生物量,这就是光纤传感器的基本原理。光纤传感器的基本结构由光源、传输光纤和光检测部分组成。考虑到光纤传输已经很简单,通常一套完整的光纤传感器主要由传感器和解调仪构成。光源发出的光耦合进光纤,经光纤进入调制区;在调制区内外界被测参数作用于进入调制区内的光信号,使其光学性质如光的强度、波长、频率、相位、偏振态等发生变化成为被调制的信号光:再经过光纤送入光检测器,光检测器对进来的光信号进行光电转换,输出电信号;*对电信号进行信号处理而得到可用信号,从而获得被测参数。光纤传感器网有三种基本构成,其中一个叫单点式传感器。
该类传感器主要应用于制成干涉仪,而光纤Sagnac干涉仪就是其中典型的一种。光纤Sagnac干涉仪的基本原理是在由同一光纤绕成的光纤圈中沿反方向前进的两光波,在外界因素作用下产生不同的相移。然后,通过干涉效应进行检测。其*典型的应用就是转动传感,及光纤陀螺。由于它没有活动部件,没有非线性效应和低转速时激光陀螺的闭锁区,因而非常有希望制成高性能低成本的器件。下图是光纤Sagnac干涉仪的原理图。用一长为L的光纤,绕成半径为R的光纤圈。一激光束由分束镜分成两束,分别从光纤两个端面输入,再从另一端面输出。两输出光叠加后将产生干涉效应,此干涉光强由光电检测。1为激光器;2为光探测器;1为激光器;2为起偏器;
干涉型光纤传感器是高精度光纤传感与测量技术的*选择。拾光型光纤传感器该类传感器用光纤作为探头,接收由被测对象辐射的光或被其反射、散射的光。其典型例子如光纤激光多普勒速度计、辐射式光纤温度传感器等。光纤传感器按被测对象,又可分为光纤温度传感器、光纤位移传感器、光纤浓度传感器、光纤电流传感器、光纤流速传感器等。光纤传感器按被调制的光波参数不同又可分为光强调制光纤传感器、相位调制光纤传感器、偏振调制光纤传感器和波长调制光纤传感器。利用外界因素引起的光纤中光强的变化来探测物理量等各种参量的传感器称为振幅调制传感型光纤传感器。改变光纤中光强的方法有多种,而改变光纤的微弯状态就是其中一种。光纤微弯传感器就是利用光纤中的微弯损耗来探测外界物理量的变化。
给光纤通信带来了性的变化,被誉为光通信发展的一个"里程碑"。那么,究竟什么是光纤放大器呢?根据放大机制不同,OFA可分为两大类。制作光纤时,采用特殊工艺,在光纤芯层沉积中掺入极小浓度的稀土元素,如铒、镨或铷等离子,可制作出相应的掺铒、掺镨或掺铷光纤。光纤中掺杂离子在受到泵浦光激励后跃迁到亚稳定的高激发态,在信号光诱导下,产生受激辐射,形成对信号光的相干放大。这种OFA实质上是一种特殊的激光器,它的工作腔是一段掺稀土粒子光纤,泵浦光源一般采用半导体激光器。当前光纤通信系统工作在两个低损耗窗口:1.55μm波段和1.31μm波段。选择不同的掺杂元素,可使放大器工作在不同窗口。掺铒光纤放大器由一段掺铒光纤和泵浦光源组成。
根据市场研究与预测公司IDC预计2012年光纤接入用户数将过2660万户,未来5年保持56.4%的年复合增长率,而且已成为全球光网络设备市场。截至2011年底,光纤接入端口数已过1亿个,同比增长过*;光纤接入用户数已达1556万户,同比增长过370%。比起1.58亿的宽带用户数,光纤接入用户数还将会有非常广阔的上升空间。根据我国光纤宽带发展计划,到2015年互联网出口带宽达到5T,城市家庭带宽接入能力基本达到20M以上,农村家庭带宽能力基本达到4M以上;家庭光纤接入覆盖过500万户;无线局域网的公共运营热点规模将过15万个;届时将实现全市公益性机构光纤到达率*。