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文檔簡介
1、光纖光柵傳感器的封裝光纖光柵是一種新型的光無源器件,它通過在光纖軸向上建立周期性的折射率分布來改變或控制光在該區(qū)域的傳播行為和方式。其中,具有納米級折射率分布周期的光纖光柵稱為光纖布喇格光柵(即FBG,若非特別聲明,下文中的光纖光柵均指光纖布喇格光柵)。光纖光柵因具有制作簡單、穩(wěn)定性好、體積小、抗電磁干擾、使用靈活、易于同光纖集成及可構(gòu)成網(wǎng)絡(luò)等諸多優(yōu)點(diǎn),近年來被廣泛應(yīng)用于光傳感領(lǐng)域。經(jīng)過近十幾年來的研究,光纖光柵的傳感機(jī)理己基本探明,用于測量各種物理量的多種結(jié)構(gòu)光纖光柵傳感器己被制作出來。目前,光纖光柵傳感器可以檢測的物理量包括溫度、應(yīng)變、應(yīng)力、位移、壓強(qiáng)、扭角、扭知(扭應(yīng)力)、加速度、電流、
2、電壓、磁場、頻率及濃度等。一、光纖光柵的封裝技術(shù)由于裸的光纖光柵直徑只有125卩m,在惡劣的工程環(huán)境中容易損傷,只有對其進(jìn)行保護(hù)性的封裝(如埋入襯底材料中),才能賦子光纖光柵更穩(wěn)定的性能,延長其壽命傳感器才能交付使用。同時,通過設(shè)計封裝的結(jié)構(gòu),選用不同的封裝材料,可以實(shí)現(xiàn)溫度補(bǔ)償,應(yīng)力和溫度的增敏等功能,這類“功能型封裝”的研究正逐漸受到重視。1、溫度減敏和補(bǔ)償封裝由于光纖光柵對應(yīng)力和溫度的交叉敏感性,在實(shí)際應(yīng)用中,經(jīng)常在應(yīng)力傳感光柵附近串聯(lián)或并聯(lián)一個參考光柵,用于消除溫度變化的影響。這種方法需要消耗更多的光柵,增加了傳感系統(tǒng)的成本。若用熱膨脹系數(shù)極小且對溫度不敏感的材料對光纖光柵進(jìn)行封裝,將
3、很大程度上減小溫度對應(yīng)力測量精確性的影響。另外,采用具有負(fù)溫度系數(shù)的材料進(jìn)行封裝或設(shè)計反饋式機(jī)構(gòu),可以對光纖光柵施加一定應(yīng)力,以補(bǔ)償溫度導(dǎo)致的布喇格波長的漂移,使AX/九的值趨近于0。對于封裝的光0纖布喇格光柵而言,其波長漂移A九與應(yīng)變£和溫度變化AT的關(guān)系式可表示為式(1),基于彈性襯底材料的光纖光柵溫度補(bǔ)償關(guān)系式為AT1)a+g+(aa)sp1e式中:g=(1/n)(dn/dT);p二(1/n)(dn/d£);a=(1/L)(dL/dT)。實(shí)驗(yàn)表明,采用e負(fù)溫度系數(shù)的材料對光纖光柵進(jìn)行封裝,可以在-2044°C溫度區(qū)獲得波長變化僅為0.08nm的溫度補(bǔ)償效果。
4、2、應(yīng)力和溫度的增敏封裝光纖布喇格光柵的溫度和應(yīng)變靈敏度很低,靈敏度系數(shù)分別約為1.13x10-2nm/C和1.2x10-3nm/憾,難以直接應(yīng)用于溫度和應(yīng)力的測量中。對光纖光柵進(jìn)行增敏性封裝,可實(shí)現(xiàn)微小應(yīng)變和溫度變化量的“放大”,從而提高測量精度,同時,亦使傳感器的測量范圍得以擴(kuò)展。21溫度增敏封裝在無應(yīng)變條件下,由式(2)得A九二九a+g+(1p)(aa)AT(2)0es選用大熱膨脹系數(shù)材料(aa,匕)作為襯底材料,可設(shè)計出不同類型的溫度增敏傳感s器。研究表明,選用有機(jī)材料、金屬或合金等材料可以較大地提高光纖光柵的溫度靈敏度系數(shù),如用一種熱膨脹系數(shù)很大的混合聚合物對光纖光柵進(jìn)行封裝,在20
5、80£范圍內(nèi)可將光纖光柵的溫度靈敏度提高11.2倍。22應(yīng)力增敏封裝用楊氏模量較小的材料對光纖光柵進(jìn)行封裝后將傳感頭置于應(yīng)力場中,由于基底材料與光柵緊密粘接,產(chǎn)生較大應(yīng)變的基底材料將對光柵產(chǎn)生帶動作用,增加光柵的軸向應(yīng)變,從而增加布喇格波長的漂移量,使光纖光柵傳感器具有更大的應(yīng)力靈敏度。2001年,ZhangY等將光纖布喇格光柵置于金屬圓筒內(nèi)后用硅膠封裝,制成了高靈敏度的壓強(qiáng)傳感器,其應(yīng)力靈敏度達(dá)到了-3.41x10-3MPa-i,是裸光柵的1720倍。2004年,Sheng等人制成了一種側(cè)向壓強(qiáng)傳感器,可將外界對基底的側(cè)向壓強(qiáng)轉(zhuǎn)化為光纖光柵的軸向應(yīng)變,其靈敏度達(dá)到了-2.2x10-
6、3MPa-1,是裸光柵的10900倍,使光纖光柵傳感器應(yīng)用于測量液壓和氣壓等低壓強(qiáng)的測量成為可能。3、其它功能型封裝通過設(shè)計不同的封裝方式和外場施加方式,可以使光纖光柵實(shí)現(xiàn)更多的功能。將光纖光柵分段嵌入兩種不同的基底材料中(如圖1(b)所示),由于兩段光柵將具有不同的應(yīng)力和溫度靈敏度,可以實(shí)現(xiàn)溫度和應(yīng)力的同時測量,從而解決了應(yīng)力溫度的交叉敏感問題;如果基底材料的橫截而積沿光纖方向呈梯度分布(如圖1(c)所示),對基底施加軸向應(yīng)力時,光柵將受到應(yīng)力梯度的作用,光纖布喇格光柵轉(zhuǎn)化可調(diào)諧啁啾光柵,此裝置有望應(yīng)用于光纖的色散補(bǔ)償中。光纖光Wl仙慣-啞混恃定矗誡人期厠裝(町組介朮分國懂人世厠叢可實(shí)現(xiàn)沮度
7、和應(yīng)力囪同時測健光斛比書I聚命物U應(yīng)辦梯噬寵剎眾圖1二、光纖光柵應(yīng)變傳感器的封裝1、粘貼式光纖Bragg光柵應(yīng)變傳感器在獲取結(jié)構(gòu)表而的應(yīng)變中,傳感器與結(jié)構(gòu)表而的粘貼是非常重要的因素,直接將光柵粘貼于結(jié)構(gòu)表面是困難的。研制的傳感器基木結(jié)構(gòu)與傳感原理如圖2所示。光野芯包層拉伸対拉應(yīng)蜜(0壓應(yīng)變圖2在圖2(a)中,傳感器由Bragg波長為九的光纖Bragg光柵(傳感元件)組成。該光柵粘貼B于lxdxh銅片(敏感元件)傳感面aXa線槽內(nèi)。在傳感時,銅片上未貼光纖Bragg光柵的平面被粘貼于被測物體的表面。在圖2(b)和圖2(c)中,當(dāng)傳感器的敏感元件(銅片)受拉或受壓時,粘貼在線槽內(nèi)的光纖Bragg光
8、柵將隨之在縱向拉伸或壓縮。光纖中的應(yīng)變可引起光柵間距和折射率的光彈效應(yīng)當(dāng)光纖的縱向應(yīng)變?yōu)?時,波長偏移為fAX=九(p)£BBef式中P為光纖有效光彈常數(shù)。e考慮光纖與銅片粘貼后形成的應(yīng)變梯度,Bragg波長的偏移與銅片的應(yīng)變*之間的關(guān)系c可表示為AX二CX(1p)*BcfBec式中C為光纖與銅片間的粘貼系數(shù)。cf為便于保護(hù),傳感器被封裝于圖3所示的盒子里,光纖從盒子的兩側(cè)的小孔引出。在圖3中,銅片上貼有光纖Bragg光柵的平面面向盒內(nèi),以便保護(hù)光纖光柵和光纖引線;而另一而則背向盒子,以便粘貼于被測物的表面。為防止潮濕對光纖的侵蝕和破壞,盒子內(nèi)可注入柔性硅膠。圖32、埋入式光纖光柵傳
9、感器的封裝結(jié)構(gòu)光纖光柵傳感器所用光纖與普通通訊用光纖基本相同,都由纖芯(core)、包層(cladding)和涂覆層(coating)組成。光纖纖芯的主要成分為二氧化硅,其中含有極微量的二氧化鍺,用以提高纖芯的折射率,與包層形成全內(nèi)反射條件將光限制在纖芯中。用于刻寫光柵的單模光纖其纖芯直徑為9卩m,包層主要成分也為二氧化硅,直徑為125卩m。涂覆層一般為環(huán)氧樹脂、硅橡膠等高分子材料,外徑為250卩m,用于增強(qiáng)光纖的柔韌性、機(jī)械強(qiáng)度和耐老化特性,圖4為其示意圖。9jLcin/c(>r612gm/claddiugcoating圖4布拉格光柵是利用光纖的紫外敏感特性,在光纖的一段范圍內(nèi)沿光纖軸
10、向使纖芯折射率發(fā)生周期性變化而形成的芯內(nèi)體光柵,其長度一般為10mm左右。布拉格光柵中心波長與光柵柵距的關(guān)系為九=2nAb其中,九,n和A分別為光柵的布拉格中心波長、平均折射率和光柵柵距。當(dāng)光柵發(fā)生應(yīng)b變時,其波長會產(chǎn)生變化,二者的關(guān)系為1AXb二0.78x10-6/遁九8b因此,通過測量埋入光纖光柵反射光波長的變化即可得知該點(diǎn)處結(jié)構(gòu)的應(yīng)變??梢栽谝桓饫w上刻寫多個中心波長不同的布拉格光柵,進(jìn)行波分多路復(fù)用同時測量多點(diǎn)處的應(yīng)變,構(gòu)成準(zhǔn)分布式傳感。但為準(zhǔn)確地監(jiān)測結(jié)構(gòu)應(yīng)變,必須首先明確布拉格光柵所測應(yīng)變與結(jié)構(gòu)真實(shí)應(yīng)變的關(guān)系。本文分析埋入式封裝光纖光柵傳感器的應(yīng)變傳遞問題,即將光纖光柵通過環(huán)氧樹脂等
11、膠直接粘貼在毛細(xì)鋼管內(nèi)壁上,這樣在光纖光柵和毛細(xì)鋼管內(nèi)壁之間存在中間粘貼層.由于光纖光柵所感受到的應(yīng)變?yōu)槟z接層內(nèi)表面的應(yīng)變,與毛細(xì)鋼管內(nèi)壁實(shí)際應(yīng)變(膠接層外表面的應(yīng)變)不同,本文即推導(dǎo)光纖光柵應(yīng)變與毛細(xì)鋼管內(nèi)壁之間的關(guān)系,其封裝示意圖如圖5所示他)liftedfibci:BnLgg(b)1/4比纖光樹戡面増b)Orcqu-arterofthefb-eigracing圖5其中圖5(a)為標(biāo)據(jù)長度為2L的光纖光柵傳感部分,毛細(xì)鋼管承受均勻軸向應(yīng)力;圖5(b)為1/4光纖光柵的縱剖面圖;光纖光柵、中間層和毛細(xì)鋼管各部分的受力情況如圖5(c)所示.圖中,下標(biāo)m,c,g分別表示毛細(xì)鋼管,膠接層和光纖光柵
12、。該模型與Ansari等推導(dǎo)基于白光Michelson干涉原理的光纖傳感器所用模型基本相同,只不過他們將帶有涂敷層的光纖直接埋入混凝土中,此時光纖和結(jié)構(gòu)之間的中間層為涂敷層。這兩種封裝方式都相當(dāng)于3個同心的柱環(huán)結(jié)構(gòu),最外層結(jié)構(gòu)內(nèi)表面的軸向應(yīng)變通過中間層的剪應(yīng)力傳遞給中間層內(nèi)表面的光纖。經(jīng)驗(yàn)表明:傳感器體積越小,越容易與被測構(gòu)件緊密的結(jié)合,作為測試構(gòu)件應(yīng)變的傳感器對被測構(gòu)件性能的影響就越小,因而就越能真實(shí)反應(yīng)構(gòu)件的應(yīng)變。因此,采用如圖6所示的設(shè)計結(jié)構(gòu),對裸光柵進(jìn)行封裝,制作光纖光柵應(yīng)變傳感器。具體方式如下:首先把光纖光柵粘貼在一薄銅片上,然后再作適當(dāng)?shù)乇Wo(hù),制成光纖光柵應(yīng)變傳感器。實(shí)際測試時,將
13、封裝有光纖光柵的銅片粘貼于被測構(gòu)件的表面,構(gòu)件的應(yīng)變則經(jīng)膠粘劑傳遞到銅片及光纖光柵上,通過測量光纖光柵諧振波長的變化即可推測構(gòu)件的應(yīng)變大小?!皌ePF先評汽上丨11丨I亠圖63、工字型鋼柱封裝光纖Bragg光柵應(yīng)變傳感器(ISPPS-FBG)封裝結(jié)構(gòu)如圖7所示(圖中量的單位為厘米)。將光纖Bragg光柵沿軸向用丙烯酸膠粘貼在小圓柱上預(yù)割的槽道中點(diǎn)位置,待粘貼牢固后,用環(huán)氧樹脂將槽道封死以保護(hù)光柵。為了加大基體與ISPPS-FBG間的錨固強(qiáng)度,在小圓柱兩端分別設(shè)計了兩個大直徑圓柱。整個封裝結(jié)構(gòu)由整根鋼料加工而成,整體性好。ISPPS-FBG的標(biāo)距為10cm,是混凝土粗骨料最大粒徑的三倍,可滿足試
14、驗(yàn)要求。ISPPS-FBG的測量是標(biāo)距內(nèi)的平均應(yīng)變。在ISPPS-FBG兩端突出圓柱上預(yù)留出直徑為2mm的小孔。以方便用抽管法埋設(shè)。該封裝工藝采用鋼材作為封裝材料,同混凝土、環(huán)氧樹脂材料相比,質(zhì)地均勻,其彈性模量容易獲得,便于進(jìn)一步分析。圖74、鋼管封裝光纖Bragg光柵溫度傳感器(STPT-FBG)如圖8所示,本封裝工藝基本原理是將光纖Bragg光柵與應(yīng)變隔絕,使之只能感受到環(huán)境溫度的變化。制作方法首先是將光柵用外徑為1.2mm、內(nèi)徑為0.8mm的鋼管套裝;然后用環(huán)氧樹脂將套管與傳輸段光纖粘結(jié)在一起,使光柵的一端固定,一端自由;最后將套管的另一端密封。二_計lyw”.圖8三、光纖光柵溫度傳感
15、器的封裝1、光纖光柵溫度傳感器金屬基片式封裝結(jié)構(gòu)光纖光柵這一新型光子器件自其問世起就一直為人們所重視。近年來,光纖光柵在傳感和通信領(lǐng)域的應(yīng)用研究尤為引人注目。作為傳感元件,光纖光柵將被感測信息轉(zhuǎn)化為其反射波長的移動,即用波長編碼,因此不受光源功率波動和系統(tǒng)損耗的影響。此外,光纖光柵具有可靠性好、抗電磁干擾、抗腐蝕等特點(diǎn)。光纖光柵溫度傳感器由于具有上述優(yōu)點(diǎn)使其能夠應(yīng)用于其它類型的溫度傳感器所不適合的場所,如:材料或結(jié)構(gòu)溫度場的直接監(jiān)測、高溫高壓環(huán)境下溫度的測量、測量精度要求較高的場合以及光纖光柵傳感網(wǎng)絡(luò)的溫度補(bǔ)償?shù)取U怯捎谶@些原因使得光纖光柵溫度傳感器越來越受到人們的重視。本文通過對結(jié)構(gòu)的優(yōu)化
16、設(shè)計研制了一種新穎的光纖光柵溫度封裝結(jié)構(gòu)并研究了該結(jié)構(gòu)封裝光纖光柵的溫度傳感特性。1.1結(jié)構(gòu)設(shè)計在光纖光柵溫度傳感器的設(shè)計中應(yīng)該考慮以下幾個方面:首先,由于光纖光柵的溫度系數(shù)較小,其單獨(dú)作為溫度傳感單元的靈敏度不高,為了提高靈敏度可將光纖光柵粘貼于熱膨脹系數(shù)較大的基底材料上;其次,在設(shè)計中還要考慮實(shí)際應(yīng)用中溫度與應(yīng)力的糾纏問題;最后就是傳感器封裝過程中材料與結(jié)構(gòu)設(shè)計要能夠保證傳感器在實(shí)際使用中的安全性和穩(wěn)定性。綜合以上因素我們設(shè)計了一種結(jié)構(gòu)解決了溫度測量過程中的應(yīng)力糾纏問題并且在充分保護(hù)光纖光柵的基礎(chǔ)上提高了靈敏度,其結(jié)構(gòu)簡圖如圖9所示。圖9在一個長40mm,寬10mm的薄鐵片上開一個對稱結(jié)構(gòu)
17、的槽(金屬基片的尺寸根據(jù)待測構(gòu)件的大小以及應(yīng)用環(huán)境酌情考慮),這樣金屬基片就形成了內(nèi)外兩個矩形結(jié)構(gòu)(見圖9),然后在內(nèi)部的矩形上開一個橫向的凹槽用來放置光纖光柵(見圖9),在使用的過程中,把光纖光柵用選配的環(huán)氧樹脂膠粘試劑剛性的對稱粘貼于金屬基片的中心部位上,整個結(jié)構(gòu)只通過外層矩形結(jié)構(gòu)與待測構(gòu)件進(jìn)行固定,從而保持內(nèi)部結(jié)構(gòu)不受應(yīng)力的作用,來完成溫度的獨(dú)立測量。2、光纖光柵溫度傳感器的封裝方法riTp-.j-j-rji-rrr-S.為滿足實(shí)際應(yīng)用的要求,在設(shè)計光纖光柵溫度傳感器的封裝方法時,要考慮以卜因素:(1)封裝后的傳感器要具備良好的重復(fù)性和線性度;(2)必須給光纖光柵提供足夠的保護(hù),確保封裝
18、結(jié)構(gòu)要有足夠的強(qiáng)度;(3)封裝結(jié)構(gòu)必須具備良好的穩(wěn)定性,以滿足長期使用的要求。細(xì)鋼管/、膠圖10在進(jìn)行封裝結(jié)構(gòu)的設(shè)計時,首先,考慮了將光纖光柵用膠封裝在毛細(xì)鋼管中。結(jié)構(gòu)形式如圖10所示。在制作過程中發(fā)現(xiàn),由于毛細(xì)鋼管很細(xì),很難將膠均勻的充滿在毛細(xì)鋼管中,因此,該結(jié)構(gòu)不能方便制作。并且在膠的固化過程中會在毛細(xì)鋼管中產(chǎn)生氣泡,這將導(dǎo)致光柵的受力不均勻,很容易對光柵產(chǎn)生破壞。為了避免在毛細(xì)鋼管中灌膠,設(shè)計了如圖11所示的封裝結(jié)構(gòu)。封裝所用的細(xì)管為不銹鋼鋼管。細(xì)鋼管1、細(xì)鋼管2和細(xì)鋼管3的外徑依次為2.0,1.5,1.0mm,長度依次為50,10,15mm。各鋼管之間以及最內(nèi)層鋼管和光纖之間用膠粘接。
19、在實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn),對于采用圖11所示結(jié)構(gòu)封裝的溫度傳感器,在封裝時給光纖光柵施加一定的預(yù)張力,就可以使傳感器具備良好的重復(fù)性。3、FBG溫度傳感器的封裝及分析采用的FBG利用相位母板復(fù)制法制作而成。FBG被寫在普通摻H光纖上,制作時涂敷層被剝除,直徑僅為125m,抗剪能力很差,容易折斷。在實(shí)際工程應(yīng)用中,為保證FBG傳感器安裝時不受損壞,必須采取封裝措施對其進(jìn)行保護(hù)。一般而言,在中心波長為1550nm附近時,光柵對溫度的響應(yīng)度為13pm/°C,對應(yīng)力的響應(yīng)度為1.2pm/茁。根據(jù)FBG寫入方式和退火工藝的不同,不同F(xiàn)BG的傳感靈敏度會有所差別,尤其是經(jīng)過封裝以后,封裝材料將會對FBG的溫
20、度敏感性有很大的影響。因此,封裝后的FBG必須經(jīng)過重新標(biāo)定才能用于實(shí)際測量。圖12所示為一種改進(jìn)的Al盒封裝方式。Al盒長為30mm,寬為7mm,厚為2mm,盒內(nèi)部有一弧形小槽,寬為2mm,深為1mm。FBG彎曲放置在里而,分等長3段考慮,中間的1/3段粘在小槽上,另外2/3處幾自山狀態(tài),F(xiàn)BG外的兩端也盡量松弛,不受拉力。然后,在小槽兩端用結(jié)構(gòu)膠將光纖固定,待兩端固定后,往弧形小槽里而填充不固化的導(dǎo)熱膏,加蓋封裝。fib尸aFRCi圖12經(jīng)封裝后,由于FBG彎曲,盒內(nèi)FBG兩端的光纖處與松弛狀態(tài),使軸向應(yīng)力不會傳遞到FBG上?;⌒涡〔蹆?nèi)填充物為膏狀,不固化,對外界應(yīng)力有緩沖和吸收的作用,因此
21、小槽內(nèi)的FBG不會受到外界應(yīng)力的影響。封裝后FBG的熱光系數(shù)并沒有改變,但FBG和導(dǎo)熱膏及Al盒封裝在一起,Al盒的熱膨脹系數(shù)很大,當(dāng)溫度發(fā)生變化時,Al盒膨脹,F(xiàn)BG會受到拉應(yīng)力,長度發(fā)生變化,增大了中心波長的漂移,起到溫度增敏的作用。封裝后,F(xiàn)BG中心波長與溫度的變化關(guān)系為A九二九a+Y+(1-P)(a-a)ATBeisub式中,a是Al的熱膨脹系數(shù),一般為23X10-6/C。利用FBG縱向表達(dá)式為£=AL/L,subzL為FBG的總長度,AL為FBG的伸長量。Al盒受到熱膨脹時引起的應(yīng)變即為(aa)AT=AL/L,長度變化為AL=L(aa)AT,由于FBG只有1/3粘在基底材s
22、ubsub料(Al盒)上,當(dāng)溫度變化時,長度變化為AL=(aa)ATxL/3,整個FBG受到的應(yīng)變sub為AL/L=(a-a)AT/3,因此封裝后中心波長與溫度變化的關(guān)系為subAX=Xa+Y+(1-P)(a-a)/3ATBeisub通過計算可知,封裝后FBG的溫度靈敏度為20.2pm/Co4、光纖光柵鋁槽封裝工藝光纖光柵的鋁槽封裝工藝如圖13所示,即將光纖光柵用環(huán)氧樹脂封裝在一個刻有一細(xì)槽的鋁條(其橫截而為長方形)內(nèi),槽與鋁條中軸線平行,鋁質(zhì)為鑄造鋁合金。封裝時,盡量保證光纖光柵平直并位于槽的底而軸線上。注入環(huán)氧樹脂時,要適當(dāng)加熱,以增加其流動性,保證槽內(nèi)充滿密實(shí),并減小形成氣泡的可能性,確保樹脂不溢出槽外,以便于加蓋保護(hù)鋁片。在鋁板上有四個螺孔,左邊的兩個螺
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