亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        光纖F-P傳感器正交工作點穩(wěn)定技術(shù)研究

        2017-04-24 02:22:56張玉雪
        無線電通信技術(shù) 2017年3期
        關(guān)鍵詞:驅(qū)動電流負(fù)反饋激光器

        張玉雪

        (哈爾濱工程大學(xué) 信息與通信工程學(xué)院,黑龍江 哈爾濱 150001)

        光纖F-P傳感器正交工作點穩(wěn)定技術(shù)研究

        張玉雪

        (哈爾濱工程大學(xué) 信息與通信工程學(xué)院,黑龍江 哈爾濱 150001)

        針對光纖法布里-珀羅傳感器受到溫度、壓力等作用會使正交工作點發(fā)生漂移的問題,提出一種負(fù)反饋的方法使正交工作點輸出穩(wěn)定。通過掃描波長找到正交工作點,使用找到的電流重新設(shè)置激光器,將外界變化引起的正交工作點變化引入到溫度負(fù)反饋控制系統(tǒng)中,使溫度控制激光器的輸出波長,設(shè)計了基于負(fù)反饋的穩(wěn)定正交工作點系統(tǒng)。通過溫度變化3℃,設(shè)計的穩(wěn)定正交工作點系統(tǒng)能夠使正交工作點穩(wěn)定地輸出,從而驗證了系統(tǒng)設(shè)計的正確性。

        法布里-珀羅傳感器;正交工作點;漂移;負(fù)反饋

        0 引言

        隨著現(xiàn)代科學(xué)的進(jìn)步,光纖傳感器能夠應(yīng)用的場所越來越多[1-2],已經(jīng)成為現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)發(fā)展不可分割的一部分,在獲取信息方面占據(jù)著不可撼動的地位[3-4]。光纖傳感器具有分辨率高、抗電磁干擾強(qiáng)、靈敏度高、耐高溫、體積小、重量輕、動態(tài)范圍大、穩(wěn)定性強(qiáng)以及構(gòu)造簡單等特點,廣泛應(yīng)用于各種復(fù)雜的環(huán)境[5-8]。光纖傳感器自身的優(yōu)勢不可替代[9-10],而且在未來的發(fā)展中會占據(jù)著越來越重要的角色[11-13]。

        光纖法布里-珀羅傳感器是諸多傳感器中的一種。現(xiàn)在對于它的研究已經(jīng)有廣泛的成果[14-16]。光纖法布里-珀羅傳感器容易受環(huán)境溫度的影響,使腔長發(fā)生變化,從而正交工作點發(fā)生漂移[17-18],針對這個問題,提出了一種解決方案使正交工作點穩(wěn)定的輸出。

        1 光纖F-P傳感器的原理

        光纖F-P傳感器是通過干涉的原理,實現(xiàn)對外界參量測量的一種高靈敏度傳感器,當(dāng)一束光進(jìn)入光纖傳感器時,會在腔內(nèi)發(fā)生干涉并且返回,輸出的光強(qiáng)與腔長有關(guān)系。當(dāng)傳感器受到外界的影響,腔長會發(fā)生微變,而且會影響輸出的信號。根據(jù)多光束干涉理論,激光器發(fā)射的光進(jìn)入F-P腔,如圖1所示[19]。

        圖1 光纖干涉反射光和透射光示意圖

        當(dāng)一束固定波長的光入射到F-P傳感器時,入射角θ(光纖出射方向相對于光纖軸水平方向的夾角)可認(rèn)為是接近0,入射的光強(qiáng)是I0=1,腔內(nèi)的折射率為n,腔長度為L,光束在腔內(nèi)經(jīng)過多次的反射會發(fā)生光束干涉的現(xiàn)象,任意相鄰光的光程差表示為:

        δ=2nLcosθ。

        (1)

        相鄰光束的相位差為:

        (2)

        反射光強(qiáng)為:

        (3)

        圖2是腔長發(fā)生變化時對應(yīng)的多光束干涉曲線圖。從圖中可知,一個干涉周期的長度是半個波長,當(dāng)腔長變長時,正交工作點發(fā)生了偏移,如圖中750 nm處橫線與縱線相交所示,波長需要變長才會穩(wěn)定正交工作點。當(dāng)外界溫度的變化作用到光纖法布里-珀羅傳感器,由于熱脹冷縮作用會使腔長發(fā)生微變,此時正交工作點漂移,如果腔長變長,就需要激光器發(fā)射的波長變長來穩(wěn)定正交工作點。

        圖2 多光束干涉

        2 系統(tǒng)整體設(shè)計

        圖3是光纖F-P傳感器穩(wěn)定正交工作點的總體設(shè)計圖。整個系統(tǒng)主要是由光源、光纖環(huán)形器、光纖F-P傳感器、光電探測器、反饋系統(tǒng)、信號處理系統(tǒng)、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)、數(shù)據(jù)傳輸和上位機(jī)顯示系統(tǒng)組成。首先需要去除反饋部分,找到正交工作點。其次,使用正交工作點對應(yīng)的電流設(shè)為激光器的驅(qū)動電流,通過圖3的設(shè)計系統(tǒng),達(dá)到穩(wěn)定正交工作點的目的。

        圖3 穩(wěn)定正交工作點系統(tǒng)圖

        光纖F-P傳感器穩(wěn)定正交工作點的光路設(shè)計如圖4所示。光信號經(jīng)過光纖隔離器進(jìn)入光纖環(huán)形器,然后就可以進(jìn)入光纖法布里-珀羅傳感器,反射之后的光信號通過接收光纖傳輸?shù)焦怆娞綔y器,經(jīng)過光電探測器的轉(zhuǎn)換成為可以處理的電信號。

        圖4 光路設(shè)計系統(tǒng)圖

        3 電路設(shè)計

        根據(jù)前面介紹的理論知識和整體設(shè)計,設(shè)計了電路系統(tǒng)。光纖F-P傳感器穩(wěn)定正交工作點系統(tǒng)主要分為2部分:第一部分是電流掃描波長尋找正交工作點,如圖5所示;第二部分是穩(wěn)定正交工作點系統(tǒng),如圖6所示。第一部分:將激光器的驅(qū)動電流從最小值掃到最大值,發(fā)射的光進(jìn)入光纖F-P傳感器,光電探測器探測到的信號經(jīng)過射隨和低通濾波器提取出直流信號,輸出結(jié)果出現(xiàn)最小值和最大值,找到2個極值之后就可以得到正交工作點的電壓值以及對應(yīng)的驅(qū)動電流。第二部分:調(diào)節(jié)溫度臺的溫度使腔長微變,為了穩(wěn)定正交工作點,相應(yīng)的波長也要變化。將找到的電流作為激光器的驅(qū)動電流,調(diào)節(jié)溫度臺的溫度使腔長發(fā)生微變,光電探測器探測到的信號經(jīng)過低通濾波器等取得的直流信號與正交工作點的電壓和熱敏電阻的電壓組成負(fù)反饋系統(tǒng),觀察直流信號的輸出是否穩(wěn)定在正交工作點。

        圖5 電流掃描波長尋找正交工作點系統(tǒng)設(shè)計框圖

        圖6 光纖F-P傳感器穩(wěn)定正交工作點系統(tǒng)框圖

        4 實驗結(jié)果與分析

        在電路設(shè)計完成基礎(chǔ)上,搭建了光纖F-P傳感器穩(wěn)定正交工作點系統(tǒng)的實驗平臺。此平臺包括光纖F-P傳感器、溫度臺、光纖隔離器、光纖環(huán)形器、光源驅(qū)動電路、信號處理電路、數(shù)據(jù)采集電路以及上位機(jī)。

        由于實驗中使用的激光器從開始工作到相對穩(wěn)定的輸出會有20~40 min的時間,因此為了實驗的準(zhǔn)確性與穩(wěn)定性,每次實驗的開始都需要將激光器開機(jī)預(yù)熱至少30 min,再進(jìn)行其他相關(guān)實驗。

        在實驗中使用1 nm自由光譜程的F-P傳感器,激光器的驅(qū)動電流在20~80 mA之間,設(shè)置溫度臺的溫度在50℃,調(diào)節(jié)電流從最小值到最大值,得到反射光強(qiáng)經(jīng)過光電探測器探測到的電壓與驅(qū)動電流的關(guān)系,如圖7所示。

        通過掃描,得到的最大值為1.4 V,最小值為0.5 V,經(jīng)過計算得知正交工作點的電壓為0.95 V,相應(yīng)的激光器的驅(qū)動電流為57 mA。將找到的電流作為第二部分的驅(qū)動電流,調(diào)節(jié)溫度臺的溫度大約變化3℃,觀察實驗效果。如果沒有第二部分的負(fù)反饋的作用,再觀察實驗效果。

        圖7 1 nm自由光譜程50℃時初始化曲線

        如圖8所示,如果沒有負(fù)反饋系統(tǒng)的作用,輸出信號呈現(xiàn)周期性變化;有負(fù)反饋系統(tǒng)的作用時,實驗系統(tǒng)輸出在0.95 V上下,說明光纖F-P傳感器的腔長受到溫度的影響發(fā)生微變時,設(shè)計的穩(wěn)定正交工作點系統(tǒng)能夠穩(wěn)定在正交工作點處。

        圖8 工作點自校準(zhǔn)實驗驗證

        5 結(jié)束語

        基于多光束干涉原理,采用負(fù)反饋的方法,在仿真中出現(xiàn)正交工作點發(fā)生漂移的情況,提出穩(wěn)定正交工作點的方法,設(shè)計了光纖F-P傳感器穩(wěn)定正交工作點系統(tǒng)。通過光路整體設(shè)計以及電路設(shè)計方案,對所設(shè)計的穩(wěn)定正交工作點系統(tǒng)進(jìn)行測量,該系統(tǒng)能夠使正交工作點穩(wěn)定地輸出。同時對沒有反饋系統(tǒng)也進(jìn)行了測量,輸出的工作點呈現(xiàn)周期性的變化。通過測量分析,說明所設(shè)計的穩(wěn)定正交工作點系統(tǒng)滿足設(shè)計要求。本實驗方法相較其他方法:光源范圍小、追蹤速度快、靈敏度高、成本低,提高了效率。

        [1] 廖延彪.光纖光學(xué)[M].北京:清華大學(xué)出版社,2000.

        [2] Kim Y,Neikirk D.Micromachined Fabry-Perot Cavity Pressure Transducer[J].IEEE Photonics Technology Letters,1995,7(12):1471-1473.

        [3] Woyessa G,Nielsen K,Stefani A,et al.Temperature Insensitive Hysteresis Free Highly Sensitive Polymer Optical Fiber Bragg Grating Humidity Sensor[J].Optics Express,2016,24(2):1206-1207.

        [4] 葉 晨.光纖MEMS法布里—珀羅傳感器解調(diào)方法研究[D].哈爾濱:哈爾濱工業(yè)大學(xué),2014.

        [5] Ushakov N.Multiplexed EFPI Sensors with Ultra-high Resolution[J].Proceedings of SPIE-The International Society for Optical Engineering,2014,32(14):9156-9157.

        [6] Sun X,Dai D,Thylén L,et al.High-sensitivity Liquid Refractive-index Sensor Based on a Mach-Zehnder Interferometer with a Double-slot Hybrid Plasmonic Waveguide[J].Optics Express,2015,23(20):25688-25699.

        [7] Yu B,Wang A.Grating-assisted Demodulation of Interferometric Optical Sensors[J].Applied Optics,2004,42(34):6824-6929.

        [8] Jiang J,F(xiàn)an W,Liu T,et al.Research on LED Effect in Spatial Scanning Optical Fiber Fabry-Perot Sensing Demodulation System[J].Acta Optica Sinica,2014,34(2):224-229.

        [9] Yuan L,Zhou L M,Jin W.Detection of Acoustic Emission in Structure Using Sagnac-like Fiber-loop Interferometer[J].Sensors & Actuators A Physical,2005,118(1):6-13.

        [10]葛益嫻.光纖法布里-珀羅MEMS壓力傳感器的研究[D].南京:南京師范大學(xué),2009.

        [11]Liu B,Lin J,Liu H,et al.Extrinsic Fabry-Perot Fiber Acoustic Pressure Sensor Based on Large-area Silver Diaphragm[J].Microelectronic Engineering,2016,166:50-54.

        [12]Liu G,Han M,Hou W.High-resolution and Fast-response Fiber-optic Temperature Sensor Using Silicon Fabry-Perot Cavity[J].Optics Express,2015,23(6):7237-7247.

        [13]趙振峰.光纖法布里—珀羅腔溫度傳感技術(shù)的研究[D].西安:西安理工大學(xué),2007.

        [14]Nagano K,Enomoto Y,Nakano M,et al.New Method to Measure the Angular Antispring Effect in a Fabry-Perot Cavity with Remote Excitation Using Radiation Pressure[J].Physics Letters A,2016,380(9-10):983-988.

        [15]吳 迪.法布里-珀羅光纖位移傳感器的研究[D].哈爾濱:哈爾濱工程大學(xué),2014.

        [16]Gallego J,Ghosh S,Alavi S K,et al.High-finesse Fiber Fabry-Perot Cavities:Stabilization and Mode Matching Analysis[J].Applied Physics B,2016,122(3):1-14.

        [17]Ronnekleiv E,Waagaard O H.Processing Data from a Distributed Fibre-optic Interferometric Sensor System:,EP2860498[P].2015.

        [18]Quevy E P,Bernstein D H.Method for Temperature Compensation in MEMS Resonators with Isolated Regions of Distinct Material:US,US8669831[P].2014.

        [19]Hu P,Tong X,Zhao M,et al.Study on High Temperature Fabry-Perot Fiber Acoustic Sensor with Temperature Self-compensation[J].Optical Engineering,2015,54(9):101-105.

        Research on Stability of the Quadrature Point of Fiber Fabry-Perot Sensor

        ZHANG Yu-xue

        (College of Information and Communication Engineering,Harbin Engineering University,Harbin Heilongjiang 150001,China)

        Aiming at the problem that the fiber Fabry-Perot sensor is affected by temperature and pressure and the quadrature point (Q) is drifted,a negative feedback method is proposed to stabilize the output of the Q point.The Q point is found by scanning wavelength,the laser is reset by using the found current,and the change of the Q point caused by the external variation is introduced into the temperature negative feedback control system,making the output wavelength of laser controlled by temperature,thus a stable Q point system based on negative feedback is designed.The stable Q point system can stabilize the output of the Q point through the temperature variation of 3 degrees,thus verifying the correctness of the designed system.

        Fabry-Perot sensor;quadrature point;drift;negative feedback

        10.3969/j.issn.1003-3114.2017.03.13

        張玉雪.光纖F-P傳感器正交工作點穩(wěn)定技術(shù)研究[J].無線電通信技術(shù),2017,43(3):53-55,90.

        [ZHANGYuxue.ResearchontheStabilityoftheQuadraturePointofFiberFabry-PerotSensor[J].RadioCommunicationsTechnology,2017,43(3):53-55,90.]

        2017-02-22

        張玉雪(1988— ),女,碩士研究生,主要研究方向:光電檢測、光學(xué)信號信息處理。

        TN29

        A

        1003-3114(2017)03-53-3

        猜你喜歡
        驅(qū)動電流負(fù)反饋激光器
        肥皂泡制成微小激光器?
        軍事文摘(2024年4期)2024-03-19 09:40:02
        全新的虛短虛斷概念與兩類集成運(yùn)放之導(dǎo)出
        激光器發(fā)明60周年
        科學(xué)(2020年6期)2020-02-06 09:00:06
        負(fù)反饋放大電路設(shè)計
        電子制作(2019年23期)2019-02-23 13:21:36
        電動機(jī)驅(qū)動電流依賴于可觀測量的數(shù)學(xué)模型
        電子制作(2017年14期)2017-12-18 07:07:48
        一體化半導(dǎo)體激光器的ANSYS熱仿真及結(jié)構(gòu)設(shè)計
        核電廠控制棒失步的判斷方法
        基于注入鎖定法激光器的研究
        基于Multisim的負(fù)反饋放大電路仿真分析
        SiCl自由基X2Π和A2Σ+態(tài)的光譜性質(zhì)
        計算物理(2015年5期)2015-12-01 11:35:09
        国产自产av一区二区三区性色| 亚洲av一二三四区四色婷婷| 94久久国产乱子伦精品免费| 国产综合自拍| 日本久久精品国产精品| 亚洲最近中文字幕在线| 农村欧美丰满熟妇xxxx| 免费人成黄页网站在线观看国产| 韩国美女主播国产三级| 国产精品一区二区av不卡| 久久久老熟女一区二区三区| 欧美日韩中文制服有码| 免费毛片一区二区三区女同| 蜜桃视频网站在线观看一区| 亚洲日韩国产精品乱-久| 91久久久久无码精品露脸| 免费人成网在线观看品观网| 人禽杂交18禁网站免费| 欧美日韩亚洲tv不卡久久| 粗大挺进尤物人妻一区二区| 日本大片一区二区三区| 国产又猛又黄又爽| 亚洲av成人精品日韩一区| 中文字幕一二区中文字幕| 一区在线视频免费播放| 吃奶摸下激烈床震视频试看| 国产成人精品三级在线影院| 国产91在线精品观看| 无码人妻精品一区二区三区夜夜嗨 | 妺妺窝人体色www在线图片| 精品一区二区三区中文字幕在线| 国产精品对白一区二区三区| 天天天天躁天天爱天天碰2018| 国产乱色国产精品免费视频| 91精品国产综合久久国产| 中文字幕亚洲综合久久菠萝蜜| 午夜亚洲www湿好大| 九色精品国产亚洲av麻豆一| 青春草免费在线观看视频| 亚洲av无码不卡久久| 亚洲国产日韩欧美高清片a|