基于FPGA的倏逝波型光纖氣體檢測研究
光沿著z軸正方向傳播,倏逝波分配區(qū)域為敏感元區(qū),Zm為倏逝波的穿透深度。n1為纖芯的折射率,n2為吸收介質(zhì)的折射率。θ1為從纖芯入射到吸收介質(zhì)的入射角。若從纖芯折射入吸收介質(zhì)的折射角為θr,由斯涅爾定律和全反射條件可得到:
式(3)中E2表示倏逝波沿x方向呈指數(shù)規(guī)律衰減,而在z方向是一個行波場。E20為進(jìn)入吸收介質(zhì)前的初始場強(qiáng)。當(dāng)倏逝波的振幅衰減到界面處的e-1倍時,這時的徑向深度稱Zm為透射深度:
式(4)中的λ1為傳輸光的波長。
當(dāng)吸收介質(zhì)中的氣體濃度發(fā)生變化時,其折射率n2將發(fā)生改變,由式(3)(4)可知,倏逝波的振幅、光強(qiáng)也會變化,同時透射深度Zm也會改變,根據(jù)這些變化能進(jìn)一步建立傳感器輸出光信號與被測氣體類型和濃度的關(guān)系。
基于以上倏逝波原理,同時考慮氣體光譜吸收理論,根據(jù)比爾-朗伯吸收定律有:
式(5)中的I0(λ)為初始光強(qiáng),I(λ)為經(jīng)過待測氣體后的光強(qiáng),aλ為介質(zhì)的吸收系數(shù),L為氣室的長度,C為待測氣體的濃度。
2 氣體傳感頭設(shè)計
倏逝波光纖氣體傳感器是基于漸逝場理論,由于光透入光疏介質(zhì)中能量相對比較少,倏逝波型光纖氣體傳感器的光纖傳感部分要經(jīng)過特殊設(shè)計加工來提高靈敏度。在實際檢測氣體應(yīng)用中,要考慮傳感頭結(jié)構(gòu)、工作環(huán)境、工作狀態(tài)等因素,可采用如下兩種倏逝波光纖氣體傳感頭結(jié)構(gòu)。
2.1 內(nèi)腔傳感器
內(nèi)腔傳感器主要結(jié)構(gòu)如圖2所示。光源采用可調(diào)諧紅外激光器,激光通過聚焦透鏡將光聚合到光纖中,順著光纖經(jīng)過充滿待測氣體的腔,根據(jù)倏逝波效應(yīng)和氣體吸收光譜效應(yīng),光強(qiáng)發(fā)生變化,經(jīng)過輸出透鏡,由光電探測器接受,然后數(shù)據(jù)處理得出氣體濃度信息,完成傳感過程。采用小型采樣氣室設(shè)計,通過紅外可調(diào)諧激光,利用倏逝波原理,并結(jié)合氣體在紅外波段的吸收光譜理論。小氣室設(shè)計適合向便攜式氣體傳感器發(fā)展,可調(diào)諧紅外激光則滿足對不同氣體測量的需要。本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/191072.htm 光纖傳感器相關(guān)文章:光纖傳感器原理
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