光纤传感实验讲义.doc
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实验一光纤位移传感器实验一、实验目的了解光纤位移传感器工作原理及其性能。二、实验内容光纤位移传感器输出电压与位移的关系实验。三、实验仪器ZY130Fsens12SB(光电传感器实验台)主机箱一台光纤传移传器实验模板一个PSD传感器及位移装置一套螺旋测微头一个反射面一个反射式光纤一根导线若干四、实验原理如图是线性位移测量装置,2a光从光源耦合到输入光纤射向被测物体,再被反射回另一光纤,由探测器接收。设两根光纤的距离为d,每根光纤的直径为2a,数值孔径为N,如图所示,这时由于,所以式可以写为很显然,当时,即接收光纤位于光纤像的光锥之外。两光纤的耦合为零,无反射进入接收光纤:当时,即接收光纤位于光锥之内,两光纤耦合最强,接收光纤达到最大值。的最大检测范围为。输出光纤输入光纤如果要定量的计算光耦合系数,就必须计算出输入光纤像的发光锥体与接收锥体与接收光纤端面的交叠面积,如图所示,由于接收光纤芯径很小,常常把光锥边缘与接收光纤芯交界弧线看成是直线。通过对交叠面简单的几何分析,不难得到交叠面积与光纤端面积之比。即——光锥底与输入光纤芯端面交叠扇面的宽a光纤发射锥与接收端面重叠面积计算示意图三角形△ABC面积扇形面积其中:输入光纤的光与光纤芯交叠面积之比本实验采用的传光型光纤,它由两束光纤混合后组成,两光束混合后的端部是工作端亦称探头,它与被测体相距X,由光源发出的光传到端部出射后再经被测体反射回来,由另一束光纤接收光信号经光电转换器转换成电量,而光电转换器的电量大小与间距X有关,因此可用于测量位移。五、实验步骤1、根据图1-1安装光纤位移传感器,光纤二束插入实验板上的座孔上。其内部已和发光管D及光电转换管T相接。图1-1光纤位移传感器2、将主机箱的电压表接到实验模块和“⊥”,将实验模块的“±15V”和“GND”插孔与主机箱中的稳压电源“±15V”极其“⊥”分别对应相连,见图1-2。图1-2调节测微头,使探头与发射面圆平板接触。打开电源开关,调RP使数显表显示为零。旋转测微头,使被测体郭开探头,每隔0.1mm读出数显表值,将其填入表1-1。表1-1光纤位移传感器输出电压与位移数据X(mm)0.10.20.30.40.50.60.70.80.91.0U(V)X(mm)1.11.21.31.41.51.61.71.81.92.0U(V)3、根据上表,作光纤位移传感器的位移特性曲线,计算在量程1mm时灵敏度和非线性误差。六、实验报告测量光纤位移传感器输出电压与位移的关系,填入表中,并做出特性曲线。七、实验思考题根据特性曲线,试想一下光纤位移传感可做哪些测量?八、实验测试点说明“+15V”、“GND”、“-15V”为电源引入口,接主机的“+15V”、“⊥”、“-15V”;“Vo”及其下方插孔为输出电压检测点,分别接主机箱电压表“+”、“-”。实验二Mach-Zehnder光纤干涉实验实验目的掌握光纤Mach-Zehnder干涉仪的基本原理;实验操作调试Mach-Zehnder干涉仪并进行性能测试。实验原理以光纤取代传统Mach-Zehnder干涉仪的空气隙,就构成了光纤型Mach-Zehnder干涉仪。这种干涉仪可用于制作光纤型光滤波器、光开关等多种光无源器件和传感器,在光通信、光传感领域有广泛应用,其应用前景非常好。光纤型Mach-Zehnder干涉仪实际上是由分束器构成。当相干光从光纤型分束器的输入端输入后,在分束器输出端的两根基本长度相同的单模光纤汇合处产生干涉,形成干涉场。干涉场的光强分布(干涉条纹)与输出端两光纤的夹角即光程差相关。令夹角固定,那么外界因素改变的光程差直接和干涉场的光强分布(干涉条纹)相对应。实验装置:主机、光纤跳线1根。实验内容及步骤1.将主机中的“650光源”端口与“光源输入”端口用1根光纤跳线连接起来。2.打开光源,观察毛玻璃窗上的干涉条纹。3.打开上盖,观察内部光路结构,分析观察到的现象。实验报告根据观察现象,画出观察毛玻璃窗上的干涉条纹图像草图。实验三光纤压力传感原理实验一.实验目的了解光纤传感的原理及意义。实际操作观察光纤压力传感的现象。二.实验原理光纤传感的工作原理是,被测量的量改变了光纤的传输参数或载波参数,这些参数随待测信号的变化而变化。光信号的变化反映了待测物理量的变化。本实验系统所进行的传感原理是Mach-Zehnder光纤干涉原理。Mach-Zehnder干涉属于双光束干涉原理,由双光束干涉院里面可知,干涉场的干涉光强为:I∝(1+cosδ)δ为干涉仪两臂的光程差对应的相位差,δ等于2π整数倍时为干涉场的极大值。压力改变了干涉仪其中一