[发明专利]基于多纵模自混合效应的应变传感测量装置及方法有效

专利信息
申请号: 201911141654.5 申请日: 2018-04-12
公开(公告)号: CN110806274B 公开(公告)日: 2020-12-15
发明(设计)人: 吕亮;周俊峰;毕铁柱;陈由泽;王晨辰 申请(专利权)人: 安徽大学
主分类号: G01K11/32 分类号: G01K11/32
代理公司: 无锡市汇诚永信专利代理事务所(普通合伙) 32260 代理人: 朱晓林
地址: 230000 安徽省合肥*** 国省代码: 安徽;34
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摘要:
搜索关键词: 基于 多纵模 混合 效应 应变 传感 测量 装置 方法
【权利要求书】:

1.一种基于多纵模自混合效应的应变传感测量装置,其特征在于:包括含尾纤的多纵模激光器、传感单元、振动目标、滑动装置、分光元件、光电探测器、信号预处理单元和信号处理单元;

所述振动目标能够发生振动,且振动目标的振动面附着有反射结构;

所述传感单元包括第一平台、第二平台和传感光纤;所述第一平台和第二平台沿应变变化方向顺序设置,所述第一平台固定不动,所述第二平台能够相对第一平台沿应变变化方向移动,所述传感光纤的中段均匀粘贴在第一平台和第二平台上;

所述多纵模激光器用于出射激光,所述多纵模激光器的尾纤与传感光纤的一端相连,所述传感光纤另一端出射的激光入射到振动目标的振动面上,经反射结构反射后沿原路反馈回多纵模激光器谐振腔内,形成激光自混合信号;

所述振动目标底部固定于滑动装置上,通过调节滑动装置能够使振动目标沿出射激光方向发生移动;

所述分光元件为耦合器,用于将激光自混合信号分束到光电探测器上;

所述光电探测器用于将接收到的激光信号转化为电信号后发送到信号预处理单元;

所述信号预处理单元用于对接收到的电信号进行预处理,所述预处理包括整形、放大、滤波;

所述信号处理单元用于对预处理后的电信号进行分析处理,获得第二平台移动引起的传感光纤的应变变化。

2.基于权利要求1所述的基于多纵模自混合效应的应变传感测量装置的应变测量方法,其特征在于:振动目标发生振动,多纵模激光器出射激光到振动目标上,出射激光经反射结构反射后,反馈回多纵模激光器谐振腔内形成激光自混合信号,在形成激光自混合信号的过程中,第二平台相对第一平台发生移动,导致传感光纤发生应变变化,进而导致激光自混合信号波形发生改变,通过调节滑动装置使振动目标沿出射激光所在光路方向发生微移,以改变振动目标距离多纵模激光器的距离,从而形成所需的在不同激光器外腔长度下的激光自混合信号,利用光电探测器采集不同激光器外腔长度下的激光自混合信号,然后利用信号预处理单元对激光自混合信号进行预处理,最后利用信号处理单元对预处理后的激光自混合信号进行分析,即可得出第二平台移动引起的传感光纤的应变变化,具体测量分析方法如下:

对于多纵模激光器的激光自混合信号,激光器不同纵模仅和自身模式发生干涉,最终形成的激光器自混合信号是各自纵模形成的激光自混合信号强度叠加,根据相关干涉混频理论模型,在不考虑散斑影响条件下,获得多纵模激光器自混合信号强度:

式(1)中β为多纵模激光器中总的起振模式个数,j表示激光器中第j个纵模模式,I0为初始光强,ΔIj为j模式激光光强变化的幅值,φtj为j模式激光在外腔往返一周的相位,φtj(t)为j模式激光在外腔往返一周的实时相位,k0j为真空中j模式的波数,opt(t)为激光器实时外腔总光程,c.c.表示前面公式的复共轭,计算中,不同纵模在同种材料中所引起的折射率改变可忽略不计;

当传感单元相位发生变化时,外腔总相位关系如下所示:

式(2)中φ0j为j模式激光在外腔往返一周的初始相位,δφsj为应变引起的传感单元相位变化,δφcj为补偿相位变化,测应变时,δφsj=-δφcj,op0为激光器外腔初始光程,δops为应变引起的传感单元光程变化,δopc为补偿光程,nc为外腔空气折射率,其值为1,ns为传感光纤的折射率,Ls为激光在传感光纤中传输的实际路径的总几何长度,Lc为补偿长度;

式(3)中ω0为激光的角频率,c为真空中的光速,ng为激光器谐振腔介质群折射率,L0为激光器谐振腔腔长;

将式(3)代入式(1)得:

如果不同模式激光自混合信号叠加不存在波形分立,需各个模式波形保持相同相位或者相位延迟为2π整数倍:

φtj=k0jopt=2mk0jngL0=mφgj 式(5)

即:

opt=2mngL0 式(6)

式(5)中m为激光器的外腔模式级数,为正整数,φgj为激光在激光器谐振腔内往返一周的相位,因此激光器存在一系列的特殊位置点,使叠加后的激光自混合信号不产生波形分立,从式(5)可知,当传感光纤所受应变改变时,光在传感光纤传输时的相位会发生改变,导致各个模式的φtj发生变化,使m值不再是整数,叠加后的激光自混合信号波形将发生分立,此时,通过调节滑动装置,改变外界反馈物位置来补偿相位变化,使叠加后的激光自混合信号波形重新变为完整波形,再通过测量外界反馈物位置得到补偿相位变化δφcj,进而获得传感光纤应变引起的传感单元相位变化δφsj,这里,由传感单元应变引起的传感单元相位变化与应变的关系如下式所示:

式(7)中,ε为应变,Ls0为激光在传感光纤中传输的实际路径的总初始几何长度,ns0为传感光纤中的初始折射率,ns为传感光纤中的折射率,为传感光纤的应变系数,ν为激光输出频率,a为传感光纤半径,为由于传感光纤半径变化导致的折射率变化,单模光纤中此值忽略不计,因此,应变引起的相位变化可表示为下式:

δφsj=k0jns0ξLs0ε 式(8)

利用补偿相位并结合传感光纤材料初始折射率ns0、激光在传感光纤中传输实际路径的总初始几何长度Ls0、传感光纤应变系数ξ进行计算,可得施加在传感光纤上的应变变化。

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