关 闭

新闻中心

EEPW首页 > 工控自动化 > 设计应用 > 蓝宝石光纤温度传感器系统原理分析

蓝宝石光纤温度传感器系统原理分析

作者:时间:2010-10-13来源:网络收藏

1 前言

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/162780.htm

 基于Plank黑体辐射定律,我们以镀有高温陶瓷的为黑体高温构建了高温测试,并测试了运动乙炔焰的。该结果对解决目前诸多工程实际应用中瞬态高温测试难题具有明显地意义。

  2.理论基础

  包括端部掺杂质的高温单晶探头、Y型石英光纤传导束、超高亮发光二极管(LED)及驱动电路、光电探测器、荧光信号处理和辐射信号处理系统。如图1所示。

  

光纤温度传感器系统 www.elecfans.com


  在高温区(400℃以上),光纤基于光纤被加热要引起热辐射的工作。热辐射效应光强调制型光纤温度传感器属于被动式光强调制,它不需要外加光源,而直接由光纤制成的黑体腔收集热辐射,然后通过传输光纤送到光电二极管探测并进行数据处理。热辐射的强度和波长是温度的函数。采用带黑体腔的高温单晶蓝宝石(α-Al2O3)光纤(其熔点温度为2050℃),当黑体腔与待测温度区热平衡时,黑体腔就按照黑体辐射定理发射与待测温度T相对应的电磁辐射,其谱功率密度出射率可以用Plank公式表示为

  

  其中ελ为黑体腔的谱发射率;C1=3.74×108 W·μm4/m2为第一辐射常数;C2=1.44×102μm·K为第二辐射常数;λ为光谱辐射波长;T为黑体辐射温度。这一功率经高温光纤直接耦合进入低温光纤,然后射入光电二极管光敏面。考虑到光电二极管光敏面的光谱响应为0.4~1.1μm,同时为了使黑体腔的发射率稳定,控制黑体腔的长径比大于 3,于是黑体腔谱发射率ελ≈ 1,入射到光电二极管光敏面的黑体总辐射能量为

  

  其中n1、n2分别表示高温光纤与低温光纤、低温光纤与光电二极管光敏面之间的功率耦合效率;S、l′、α分别表示高温光纤截面积、长度、损耗系数。

  在低温区(400℃以下),辐射信号较弱,系统开启发光二极管(LED),使荧光测试系统工作,发光二极管发射调制的激励光,经聚光镜耦合到Y型光纤的分支端,由Y型光纤并通过光纤耦合器到蓝宝石光纤探头。光纤探头端部受激励光激励而发射荧光,信号由蓝宝石光纤导出,并通过光纤耦合器从Y型光纤的另一分支端射出,由光电探测器接受。光电探测器输出的光信号经放大后由荧光信号处理系统处理,计算出荧光寿命得到所测温度值。

  3.信号处理

  光电二极管感应的光辐射信号经过光电转换、信号放大、线性化处理、A/D转换、微机处理后给出待测温度。为了实现多点测量,加入多路开关,通过微机控制,选择所测点。如图2所示。

  

  由于光纤给出的输出光强是非线性的指数信号,这种非线性关系,在温度数字化测量中,加进线性化装置进行线性补偿。这里选用模拟线性化,采用折线逼近方案,即用连续有限折线代替曲线的直线化方式。其特点是技术简单,精度取决于折线段的多少。

光纤传感器相关文章:光纤传感器原理

上一页 1 2 下一页

评论


相关推荐

技术专区

关闭