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深圳光纖傳感器工作原理

來源:   發布時間:2022-03-22   點擊量:730

激光位移傳感器采用回波分析原理來測量距離以達到一定程度的精度。傳感器內部是由處理器單元、回波處理單元、激光發射器、激光接收器等部分組成。激光位移傳感器通過激光發射器每秒發射一百萬個激光脈沖到檢測物并返回至接收器,處理器計算激光脈沖遇到檢測物并返回至接收器所需的時間,以此計算出距離值,該輸出值是將上千次的測量結果進行的平均輸出。即所謂的脈沖時間法測量的。激光回波分析法適合于長距離檢測,但測量精度相對于激光三角測量法要低,最遠檢測距離可達250m。光纖傳感器技術和激光器是二十世紀六十年代出現的最重大的科學技術之一。激光技術與應用的迅猛發展,已與多個學科相結合,形成新興的交叉學科,如光電子學、信息、激光光譜學、非線性光學、超快激光學、量子光學、光學、導波光學、激光醫學、激光生物學、激光化學等光纖傳感器

激光測距它的原理與無線電雷達相同,將激光對準目標發射出去后,測量它的往返時間,再乘以光速即得到往返距離。由于激光具有高方向性、高單色性和高功率等優點,這些對于測遠距離、判定目標方位、提高接收系統的信噪比、保證測量精度等都是很關鍵的,因此激光測距儀日益受到重視。在激光測距儀基礎上發展起來的激光雷達不僅能測距,而且還可以測目標方位、運運速度和加速度等,已成功地用于人造衛星的測距和跟蹤,例如采用紅寶石激光器的激光雷達,測距范圍為500~2000公里,誤差僅幾米。目前常采用紅寶石激光器、釹玻璃激光器、二氧化碳激光器以及砷化鎵激光器作為激光測距儀的光源。。這些交叉技術與新的學科的出現,大大地推動了傳統產業和新興產業的發展,使得激光器的應用范圍擴展到幾乎國民經濟的所有領域。本文主要介紹激光的原理以及其主要應用領域。光纖傳感器例如,光速約為3*10^8m/s,要想使分辨率達到1mm,則傳輸時間測距傳感器的電子電路能分辨出以下極短的時間:0.001m/(3*10^8m/s)=3ps要分辨出3ps的時間LDS10X激光位移傳感器的精度最高可達0.5um補充一種新型測法:性調頻連續波調制(FMCW)技術結合光學相干接收原理法。基于世界領先的硅基光電集成技術,把相干檢相光路和參考光路集成在微小的芯片里。由于采用相干接收,可在有煙霧、光、粉塵等環境干擾的情況下,仍然能達到很高精度的相位測量。采用非線性調制解調技術,使低成本且精確的光學調制成為可能,通過與精確控制的參考波導光路進行比對,可實現微米級的遠距準確測距。,這是對電子技術提出的過高要求,實現起來造價太高光纖傳感器

。但是如今的激光測距傳感器巧妙地避開了這一障礙,利用一種簡單的統計學原理,即平均法則實現了1mm的分辨率,并且能保證響應速度。

光纖傳感器在未來,以激光位移傳感器為代表的的各類激光傳感器需求總體將保持快速增長的態勢光纖傳感器常見的是激光測距傳感器,它通過記錄并處理從光脈沖發出到返回被接收所經歷的時間,即可測定目標距離,還有一種是激光位移傳感器。激光與普通光不同,需要用激光器產生。激光器的工作物質,在正常狀態下,多數原子處于穩定的低能級E1,在適當頻率的外界光線的作用下,處于低能級的原子吸收光子能量激發而躍遷到高能級E2。光子能量E=E2-E1=hv,式中h為普朗克常數,v為光子頻率。反之,在頻率為v的光的誘發下,處于能級E2的原子會躍遷到低能級釋放能量而發光,稱為受激輻射。,而隨著國內各項鼓勵政策的落實,激光技術的持續創新進步和激光位移傳感器產品性能的不斷提升,我國激光位移傳感器的大規模商業化應用將很快成為現實。
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