作者/魏晨,吉林大學(xué)珠海學(xué)院
基于光纖光柵的振動(dòng)檢測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)
作者/魏晨,吉林大學(xué)珠海學(xué)院
本文以光纖布拉格光柵為傳感器件,采用長(zhǎng)周期光纖光柵線性邊緣濾波動(dòng)態(tài)解調(diào)法,以LabVIEW為軟件開發(fā)平臺(tái),實(shí)現(xiàn)了等強(qiáng)度懸臂梁的低頻率微小振動(dòng)測(cè)量。實(shí)驗(yàn)表明,在振動(dòng)頻率小于1kHz,振幅在12~28mm范圍內(nèi),測(cè)量具有較好的準(zhǔn)確度和重復(fù)性。
振動(dòng);光纖光柵;動(dòng)態(tài)解調(diào);LabVIEW
光纖光柵傳感器具有抗電磁干擾能力強(qiáng)、靈敏度高、體積小、質(zhì)量輕、易于實(shí)現(xiàn)分布式傳感的優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于應(yīng)變、溫度、壓力、振動(dòng)等物理量的測(cè)量。光纖光柵是波長(zhǎng)調(diào)制型傳感器,中心波長(zhǎng)解調(diào)是關(guān)鍵技術(shù),常見的解調(diào)方法有光譜分析法、可調(diào)諧光源檢測(cè)法、非平衡邁克爾遜干涉儀解調(diào)法[1]等。本文采用長(zhǎng)周期光纖光柵線性邊緣濾波解調(diào)法,實(shí)現(xiàn)振幅和頻率參數(shù)的測(cè)量。
光纖光柵是纖芯折射率周期性變化的光纖器件。當(dāng)寬帶光源入射到光纖布拉格光柵(FBG)上時(shí),會(huì)反射回一個(gè)窄帶光波,其中心波長(zhǎng)稱為布拉格波長(zhǎng),記為λB,滿足下式[2]:
其中nef為纖芯模的有效折射率,Λ為光柵周期。應(yīng)變和溫度是引起nef和Λ變化的最直接的因素,進(jìn)而使布拉格波長(zhǎng)產(chǎn)生偏移,通過(guò)測(cè)量偏移量可以間接測(cè)得外界物理量。基于光纖光柵傳感器的傳感過(guò)程是通過(guò)外界參量對(duì)光纖光柵中心波長(zhǎng)的調(diào)制來(lái)獲得傳感信息,實(shí)質(zhì)上是一種波長(zhǎng)調(diào)制型光纖傳感器。
長(zhǎng)周期光纖光柵(LPG)透射光的中心波長(zhǎng)記為λL,滿足下式:
其中,nc0和nc1(m)分別為纖芯模和m階包層模的有效折射率,Λ為光柵周期。
LPG的透射特性類似于帶阻濾波器,中心波長(zhǎng)兩邊的曲線線性度較好,可作為濾波區(qū)間。解調(diào)時(shí)要保證FBG的中心波長(zhǎng)落在長(zhǎng)周期光纖光柵的線性區(qū)域中。圖1為長(zhǎng)周期光纖光柵解調(diào)示意圖。振動(dòng)使懸臂梁偏移原來(lái)的平衡位置,粘在懸臂梁上的FBG受到應(yīng)力,發(fā)生形變。當(dāng)形變?cè)龃髸r(shí),布拉格波長(zhǎng)向長(zhǎng)波方向移動(dòng),由原來(lái)的位置a移到位置b,經(jīng)過(guò)LPG濾波后,光強(qiáng)變強(qiáng);當(dāng)形變減小時(shí),布拉格波長(zhǎng)向短波方向移動(dòng),LPG輸出端光強(qiáng)變?nèi)?。通過(guò)光強(qiáng)的變化可以得知布拉格波長(zhǎng)的變化,從而間接得知振幅。
圖1 長(zhǎng)周期光纖光柵解調(diào)示意圖
系統(tǒng)硬件由光纖布拉格光柵傳感、長(zhǎng)周期光纖光柵解調(diào)、光電轉(zhuǎn)換、信號(hào)調(diào)理電路、數(shù)據(jù)采集卡和計(jì)算機(jī)組成,結(jié)構(gòu)如圖2所示。光纖布拉格光柵粘貼在等腰懸臂梁上,用以感知懸臂梁的振動(dòng)。光電探測(cè)選用InGaAsPIN光纖耦合輸出探測(cè)器,將長(zhǎng)周期光纖光柵透射的光信號(hào)轉(zhuǎn)換為電信號(hào),該電信號(hào)為電流信號(hào)。信號(hào)調(diào)理電路包括I/V轉(zhuǎn)換電路和放大電路。數(shù)據(jù)采集卡選用NI公司的USB6009,具有14Bit分辨率和48KS/s的采樣率,實(shí)現(xiàn)模擬量到數(shù)字量的轉(zhuǎn)換,并傳送到計(jì)算機(jī)中。
圖2 振動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)框圖
軟件部分以LabVIEW為開發(fā)平臺(tái),主要完成濾波和數(shù)據(jù)處理??紤]到測(cè)量裝置在靜態(tài)標(biāo)定、校準(zhǔn)時(shí)應(yīng)使用低通濾波器,動(dòng)態(tài)測(cè)量時(shí)應(yīng)使用帶通濾波器,若用模擬濾波器實(shí)現(xiàn)較為復(fù)雜,因此選用LabVIEW中的軟件濾波器,更換濾波器類型、參數(shù)十分方便。先對(duì)采集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行進(jìn)制轉(zhuǎn)換;再經(jīng)巴特波斯濾波器濾波,消除噪聲;每40個(gè)數(shù)據(jù)取均值消除不穩(wěn)定因素的影響,數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)的選擇可根據(jù)采樣頻率進(jìn)行設(shè)定;最后將測(cè)試結(jié)果的圖像和數(shù)值顯示在前面板。
4.1 線性標(biāo)定
線性標(biāo)定采用螺旋測(cè)微儀改變懸臂梁末端位移量,模擬振動(dòng)振幅,如圖3所示。等腰懸臂梁在同一軸線上所受應(yīng)力強(qiáng)度相等。根據(jù)材料力學(xué)原理,懸臂梁表面沿中心軸方向的應(yīng)變?chǔ)排c末端位移x在一定范圍內(nèi)呈線性關(guān)系[3]。已知波拉格波長(zhǎng)λB與軸向應(yīng)變?chǔ)懦烧汝P(guān)系,故波拉格波長(zhǎng)與螺旋測(cè)微儀的進(jìn)給量成正比關(guān)系。將FBG的一個(gè)接頭與光源連接,另一個(gè)與光譜儀連接,調(diào)節(jié)螺旋測(cè)微儀,懸臂梁受到應(yīng)力,帶動(dòng)粘在懸臂梁上的光纖布拉格光柵產(chǎn)生應(yīng)變,記錄下螺旋測(cè)微儀在不同位置時(shí)由光譜儀測(cè)得的布拉格波長(zhǎng)。擬合直線方程為λB=0.109x+1546.8,靈敏度為109pm/mm,相關(guān)指數(shù)R2=0.9993,直線與原數(shù)據(jù)點(diǎn)擬合度好。其中波長(zhǎng)單位為納米,位移單位為毫米。
按照線性邊緣濾波法原理圖連接光路,光源經(jīng)耦合器進(jìn)入光纖布拉格光柵,經(jīng)光纖布拉格光柵反射后的光通過(guò)耦合器分成兩路,一路與長(zhǎng)周期光纖光柵相連,長(zhǎng)周期光纖光柵的另一端與光功率計(jì)相連。調(diào)節(jié)螺旋測(cè)微儀到前一過(guò)程記錄的位置,分別記錄下光功率計(jì)的示數(shù)P。光功率和波拉格波長(zhǎng)λB的擬合直線為P=7.37λB—11373.05,光功率隨波長(zhǎng)的變化率為7.37nW/nm,相關(guān)指數(shù)R2=0.9989,擬合度好。其中光功率單位為毫瓦。
光功率與電路輸出電壓成正比,參考光路的光功率始終保持不變,對(duì)應(yīng)輸出電壓也保持不變。數(shù)據(jù)采集卡對(duì)兩路電壓信號(hào)進(jìn)行采集,經(jīng)過(guò)LabVIEW數(shù)據(jù)處理,傳感電壓值與參考電壓值之比稱為θ。調(diào)節(jié)螺旋測(cè)微儀到前一過(guò)程記錄的位置,分別記錄下比值θ。擬合直線方程為λB=10.17θ+1544.9,二者成正比關(guān)系。
通過(guò)實(shí)驗(yàn)我們可以得出這樣的結(jié)論:在線性邊緣濾波解調(diào)法中,電壓比值θ與懸臂梁末端位移x成正比關(guān)系,x=93.30θ—17.43。
4.2 振動(dòng)試驗(yàn)
將標(biāo)定的懸臂梁裝置換為BZ8002等強(qiáng)度梁試驗(yàn)臺(tái)。并對(duì)LabVIEW程序略微調(diào)整:將低通濾波器改為帶通濾波器,截止頻率由所設(shè)定電機(jī)轉(zhuǎn)速的快慢決定,振動(dòng)信號(hào)的頻率由LabVIEW自帶“信號(hào)的時(shí)間與瞬態(tài)特征測(cè)量”函數(shù)直接計(jì)算顯示結(jié)果。圖4所示為頻率為50Hz,布拉格波長(zhǎng)的變化過(guò)程。實(shí)驗(yàn)表明在振動(dòng)頻率小于1KHz,振幅在12~28mm范圍內(nèi),測(cè)試系統(tǒng)具有較好的準(zhǔn)確度和重復(fù)性。
圖3 等腰懸臂梁裝置結(jié)構(gòu)示意圖
圖4 振動(dòng)頻率為50Hz時(shí)布拉格波長(zhǎng)的變化
本文選用光纖波拉格光柵檢測(cè)振動(dòng),具有抗干擾能力強(qiáng)、質(zhì)量輕等優(yōu)點(diǎn);利用長(zhǎng)周期光纖光柵的透射特性,設(shè)計(jì)了動(dòng)態(tài)解調(diào)系統(tǒng),該方法具有分辨率高、準(zhǔn)確度高、體積小等特點(diǎn);以LabVIEW為開發(fā)平臺(tái),實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)處理顯示的功能。當(dāng)振動(dòng)頻率小于1kHz,振幅在12~28mm范圍內(nèi)時(shí),該測(cè)試系統(tǒng)具有較好的準(zhǔn)確度和重復(fù)性。
* [1] 王宏亮,張晶,喬學(xué)光等.光纖光柵傳感解調(diào)系統(tǒng)的研究進(jìn)展[J].半導(dǎo)體技術(shù),2007, 32(3):191
* [2] 饒?jiān)茲?,王義平,朱濤.光源光柵原理及應(yīng)用[M].北京:科學(xué)出版社,2006
* [3] 沈小燕,林玉池,付魯華等.LabVIEW實(shí)現(xiàn)光纖光柵傳感解調(diào)[J].傳感技術(shù)報(bào),2008, 21(1): 61—65.