CN102183490A - 光纤全息干涉测量装置 - Google Patents

光纤全息干涉测量装置 Download PDF

Info

Publication number
CN102183490A
CN102183490A CN 201110032883 CN201110032883A CN102183490A CN 102183490 A CN102183490 A CN 102183490A CN 201110032883 CN201110032883 CN 201110032883 CN 201110032883 A CN201110032883 A CN 201110032883A CN 102183490 A CN102183490 A CN 102183490A
Authority
CN
China
Prior art keywords
optical fiber
holographic interference
holographic
polarization controller
special
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN 201110032883
Other languages
English (en)
Other versions
CN102183490B (zh
Inventor
黄素娟
付兴虎
王廷云
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
University of Shanghai for Science and Technology
Original Assignee
University of Shanghai for Science and Technology
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by University of Shanghai for Science and Technology filed Critical University of Shanghai for Science and Technology
Priority to CN2011100328830A priority Critical patent/CN102183490B/zh
Publication of CN102183490A publication Critical patent/CN102183490A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN102183490B publication Critical patent/CN102183490B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)
  • Instruments For Measurement Of Length By Optical Means (AREA)

Abstract

本发明述及一种光纤全息干涉测量装置。它包括一个可调谐激光光源、一个单模光纤耦合器、一个压电陶瓷筒、一个第一偏振控制器、一个第二偏振控制器和一个图像采集模块,其特征在于所述可调谐激光光源连接单模光纤耦合器的输入端,所述单模光纤耦合器的两个输出端子分别通过第一光纤依次连接压电陶瓷筒、第一偏振控制器和第二光纤构成全息干涉参考臂,通过第三光纤依次连接第二偏振控制器、第四光纤和特种光纤构成全息干涉信号臂,所述第二光纤和特种光纤的输出光波叠加构成同轴全息干涉区域或离轴全息干涉区域,并被图像采集模块所接收。本发明具有高可靠性、高精确性和易于操作的特点,不仅可用于测量特种光纤的折射率分布,还可用于测量不同类型的特种光纤、全息干涉条纹的相位差变化、特种光纤内外缺陷和损伤等。

Description

光纤全息干涉测量装置
技术领域
本发明涉及一种光纤全息干涉测量装置,属于光电检测领域。
背景技术
近年来,随着国内外光纤通信与传感系统技术研究的蓬勃发展,光纤性能成为关乎系统成败的关键问题。现有的光纤性能检测,主要包括破坏性检测(端面三维形貌测量和光纤出射能量分布检测等)和非破坏性检测(作为光学相位物体干涉检测),它们在光纤性能检测中发挥了重要的作用。而这些检测技术中,前者的最大特点是必须切断光纤,且对切断面的质量要求很高;后者的实验装置光路复杂,且对光路调整精度高。此外,如果对光纤性能测量不准确,导致测量误差较大,使用时会对光纤通信与传感系统的性能造成影响。
随着光纤掺杂和拉制技术的快速发展,用于特定领域的特种光纤逐渐成为国际的竞争焦点。在光纤性能中,光纤折射率是决定光纤带宽、损耗和光学特性的关键因素,常规光纤的折射率分布主要包括阶跃型和渐变型,具有特别广泛的应用。而造成光纤折射率分布不均匀的因素,主要包括:(1)纤芯和包层所用材料的纯度;(2)由于外部损伤造成的纤芯或包层的微缺陷;(3)拉制过程中造成的光纤内部气泡。因此,如何能够准确可靠检测光纤折射率分布,一直是光纤性能检测技术的研究热点。目前,对光纤折射率分布的检测方法主要有:(1)折射近场法,通过测量从光纤泄露出来的折射光强度来分析光纤折射率分布,虽然分辨率高,方法可靠,但是检测时必须切断光纤,并要求高质量的切断面,且所需扫描控制机构复杂,测量速度慢;(2)原子力蚀刻法,通过测量光纤端面的三维形貌还原各点的折射率,但由于采用原子力显微镜,导致设备昂贵,存在环境要求高、测量速度慢等问题;(3)聚焦法,通过测量纤芯聚焦后光线的功率分布来计算其折射率分布,但对光源照明均匀性和稳定性要求较高,严重限制了此方法的应用;(4)干涉法,主要包括切片干涉和横向干涉,前者将光纤端面切片作为相位物体放入干涉系统中,但切片制作繁琐,端面的不平整度将严重影响测量精度,而后者是直接将光纤垂直于检测光线放入干涉系统,但各种光学元件构成的光路调整复杂,费事费力,对平台稳定性要求较高。因此,如何高灵敏度、高精度的检测光纤性能,成为光纤通信与传感应用的关键。
发明内容
本发明的目的在于针对已有技术存在的缺陷,提供一种光纤全息干涉测量装置。该装置具有高可靠性、高精确性和易于操作的特点,不仅可用于测量特种光纤的折射率分布,还可用于测量不同类型的特种光纤、全息干涉条纹的相位差变化、特种光纤内外缺陷和损伤等。
为达到上述目的,本发明采用下述技术方案:
一种光纤全息干涉测量装置,包括一个可调谐激光光源、一个单模光纤耦合器、一个压电陶瓷筒、一个第一偏振控制器、一个第二偏振控制器和一个图像采集模块,其特征在于所述可调谐激光光源连接单模光纤耦合器的输入端,所述单模光纤耦合器的两个输出端子分别通过第一光纤依次连接压电陶瓷筒、第一偏振控制器和第二光纤构成全息干涉参考臂,通过第三光纤依次连接第二偏振控制器、第四光纤和特种光纤构成全息干涉信号臂,所述第二光纤和特种光纤的输出光波叠加构成同轴全息干涉区域或离轴全息干涉区域,并被图像采集模块所接收。
上述可调谐激光光源的波长为1550 nm。
上述第一光纤、第二光纤、第三光纤和第四光纤均为单模光纤。
上述特种光纤为双包层结构光纤,或者为三包层结构光纤。
上所述同轴全息干涉区域、离轴全息干涉区域的干涉条纹相位差和可见度分别由所述压电陶瓷筒的形变量和第一偏振控制器或第二偏振控制器控制。
上述离轴全息干涉区域的范围由第二光纤和特种光纤之间的夹角控制。
本发明的工作原理:
可调谐激光光源发出的光通过单模光纤耦合器分为两束,一束参考光和一束信号光。待测特种光纤与单模光纤通过光纤熔接机熔接在一起。信号臂中的信号光照射待测特种光纤后,携带特种光纤内部结构信息的出射信号光与参考光发生空间干涉,形成全息干涉图。通过压电陶瓷筒控制干涉相位差变化,提高全息图的检测灵敏度和准确度。根据全息干涉检测原理,待测物体的内部结构发生变化必然导致检测光路中的相位发生变化,进而造成全息图中的干涉条纹发生变化。光纤主要是由透明石英材料构成的,信号光能够透过光纤后与参考光发生干涉,其全息图成像于图像采集模块接收面上。光纤的纤芯和包层尺寸或折射率分布不同时,会导致透过后的信号光的光程缩短或增长,进而使得参考光和信号光的光程差发生变化,干涉条纹的相位差也随之变化;同理,当光纤受到内外损伤,造成光纤纤芯和包层的微缺陷时,干涉条纹的相位也会发生变化。此外,调整参考臂中的单模光纤和信号臂中的特种光纤的夹角,分别得到输出光束同轴干涉和离轴干涉时的全息干涉图。全息图中干涉条纹移动与相位变化有关,当光纤结构信息不同或发生微小变化时,都会引起全息干涉条纹的变化,通过检测条纹的变化,就能获得待测光纤性能信息。
本发明与现有技术相比较,具有如下显而易见的突出实质性特点和显著优点:
(1)可靠性好,精度高;
(2)其整体结构设计简单,易于操作;
(3)无复杂的光学系统,大大降低了成本。
附图说明
图1是本发明一个实施例的结构框图;
图2是第二光纤和特种光纤的输出光束同轴干涉时的结构框图;
图3是第二光纤和特种光纤的输出光束离轴干涉时的结构框图。
具体实施方式
本发明的一个优选实施例并结合附图说明如下:
实施例一:
参见图1,一种光纤全息干涉测量装置,包括一个可调谐激光光源(1)、一个单模光纤耦合器(2)、一个压电陶瓷筒(7)、一个第一偏振控制器(8)、一个第二偏振控制器(9)和一个图像采集模块(11),所述可调谐激光光源(1)连接单模光纤耦合器(2)的输入端,所述单模光纤耦合器(2)的两个输出端子(A、B)分别通过第一光纤(3)依次连接压电陶瓷筒(7)、第一偏振控制器(8)和第二光纤(4)构成全息干涉参考臂,第三光纤(5)依次连接第二偏振控制器(9)、第四光纤(6)和特种光纤(10)构成全息干涉信号臂,所述第二光纤(4)和特种光纤(10)的输出光波叠加构成同轴全息干涉区域(12)或离轴全息干涉区域(13),并被图像采集模块(11)所接收。
所述可调谐激光光源(1)的波长为1550 nm。
所述第一光纤(3)、第二光纤(4)、第三光纤(5)和第四光纤(6)均为单模光纤。
所述特种光纤(10)为双包层结构光纤,或者为三包层结构光纤。
实施例二:
本实施例与实施例一相同,特别之处如下:
参见图2和图3,
所述同轴全息干涉区域(12)、离轴全息干涉区域(13)的干涉条纹相位差和可见度分别由所述压电陶瓷筒(7)的形变量和第一偏振控制器(8)或第二偏振控制器(9)控制。
所述离轴全息干涉区域(13)的范围由第二光纤(4)和特种光纤(10)之间的夹角控制。
本测试装置操作方法如下:
参见图1、图2和图3。
可调谐激光光源(1)发出的光通过单模光纤耦合器(2)分为两束,一束参考光和一束信号光,其输出波长为1550 nm。两个输出端子(A、B)分别通过第一光纤(3)依次连接压电陶瓷筒(7)、第一偏振控制器(8)和第二光纤(4)构成全息干涉参考臂,第三光纤(5)依次连接第二偏振控制器(9)、第四光纤(6)和特种光纤(10)构成全息干涉信号臂。待测特种光纤(10)与第四光纤(6)通过光纤熔接机熔接在一起。信号臂中的信号光照射待测特种光纤(10)后,携带特种光纤(10)内部结构信息的出射信号光与参考光发生空间干涉,形成全息干涉图。通过压电陶瓷筒(7)控制干涉相位差变化,提高全息图的检测灵敏度和准确度。信号光能够透过特种光纤(10)后与参考光发生干涉,其全息图成像于图像采集模块(11)接收面上。调整参考臂中的第二光纤(4)和信号臂中的特种光纤(10)的夹角,分别得到输出光束同轴干涉区域和离轴干涉区域时的全息干涉图。全息图中干涉条纹移动与相位变化有关,当特种光纤(10)结构信息不同或发生微小变化时,都会引起全息干涉条纹的变化,通过检测条纹的变化,就能获得待测特种光纤(10)性能信息。

Claims (6)

1.一种光纤全息干涉测量装置,包括一个可调谐激光光源(1)、一个单模光纤耦合器(2)、一个压电陶瓷筒(7)、一个第一偏振控制器(8)、一个第二偏振控制器(9)和一个图像采集模块(11),其特征在于所述可调谐激光光源(1)连接单模光纤耦合器(2)的输入端,所述单模光纤耦合器(2)的两个输出端子(A、B)分别通过第一光纤(3)依次连接压电陶瓷筒(7)、第一偏振控制器(8)和第二光纤(4)构成全息干涉参考臂,通过第三光纤(5)依次连接第二偏振控制器(9)、第四光纤(6)和特种光纤(10)构成全息干涉信号臂,所述第二光纤(4)和特种光纤(10)的输出光波叠加构成同轴全息干涉区域(12)或离轴全息干涉区域(13),并被图像采集模块(11)所接收。
2.根据权利要求1所述的光纤全息干涉测量装置,其特征在于所述可调谐激光光源(1)的波长为1550 nm。
3.根据权利要求1所述的光纤全息干涉测量装置,其特征在于所述第一光纤(3)、第二光纤(4)、第三光纤(5)和第四光纤(6)均为单模光纤。
4.根据权利要求1所述的光纤全息干涉测量装置,其特征在于所述特种光纤(10)为双包层结构光纤,或者为三包层结构光纤。
5.根据权利要求1所述的光纤全息干涉测量装置,其特征在于所述同轴全息干涉区域(12)、离轴全息干涉区域(13)的干涉条纹相位差和可见度分别由所述压电陶瓷筒(7)的形变量和第一偏振控制器(8)或第二偏振控制器(9)控制。
6.根据权利要求1或5所述的光纤全息干涉测量装置,其特征在于所述离轴全息干涉区域(13)的范围由第二光纤(4)和特种光纤(10)之间的夹角控制。
CN2011100328830A 2011-01-31 2011-01-31 光纤全息干涉测量装置 Expired - Fee Related CN102183490B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2011100328830A CN102183490B (zh) 2011-01-31 2011-01-31 光纤全息干涉测量装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2011100328830A CN102183490B (zh) 2011-01-31 2011-01-31 光纤全息干涉测量装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN102183490A true CN102183490A (zh) 2011-09-14
CN102183490B CN102183490B (zh) 2012-11-07

Family

ID=44569714

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2011100328830A Expired - Fee Related CN102183490B (zh) 2011-01-31 2011-01-31 光纤全息干涉测量装置

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN102183490B (zh)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104807615A (zh) * 2015-04-23 2015-07-29 上海大学 基于数字全息的光纤折射率三维分布测量装置和方法
CN104819961A (zh) * 2015-04-23 2015-08-05 上海大学 一种在线无损测量特种光纤折射率的数字全息系统
CN105973173A (zh) * 2016-06-30 2016-09-28 佛山科学技术学院 一种用于视窗防护屏的测量系统
CN106872408A (zh) * 2017-04-26 2017-06-20 赣南师范大学 一种浮游生物成像检测装置
CN109187545A (zh) * 2018-07-03 2019-01-11 昆明理工大学 一种卷烟机辊轮的滤嘴棒缺陷检测装置及检测方法
CN109323665A (zh) * 2018-01-31 2019-02-12 黑龙江科技大学 一种线结构光驱动全息干涉的精密三维测量方法
CN114459342A (zh) * 2022-01-25 2022-05-10 华南师范大学 基于平行光束分光棱镜的同轴与离轴数字全息切换装置
WO2022166378A1 (zh) * 2021-02-08 2022-08-11 广东海洋大学 一种检测条纹对比度变化的迈克尔逊干涉光纤温度传感器

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050213103A1 (en) * 2004-03-29 2005-09-29 Everett Matthew J Simple high efficiency optical coherence domain reflectometer design
CN101413887A (zh) * 2007-05-29 2009-04-22 中国科学院安徽光学精密机械研究所 光纤大气湍流折射率起伏测量仪
CN101561259A (zh) * 2009-04-21 2009-10-21 天津大学 相位可控多频光纤干涉条纹投射装置

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050213103A1 (en) * 2004-03-29 2005-09-29 Everett Matthew J Simple high efficiency optical coherence domain reflectometer design
CN101413887A (zh) * 2007-05-29 2009-04-22 中国科学院安徽光学精密机械研究所 光纤大气湍流折射率起伏测量仪
CN101561259A (zh) * 2009-04-21 2009-10-21 天津大学 相位可控多频光纤干涉条纹投射装置

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
《APPLIED OPTICS》 19990301 Andrew J. Moore et al Transient deformation measurement with electronic speckle pattern interferometry and a high-speed camera 全文 1-6 第38卷, 第7期 *
《大学物理》 20080531 姚建永 等 光纤Mach-Zehnder干涉仪系统 全文 1-6 第27卷, 第5期 *

Cited By (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104819961B (zh) * 2015-04-23 2019-02-22 上海大学 一种在线无损测量特种光纤折射率的数字全息系统
CN104819961A (zh) * 2015-04-23 2015-08-05 上海大学 一种在线无损测量特种光纤折射率的数字全息系统
CN104807615A (zh) * 2015-04-23 2015-07-29 上海大学 基于数字全息的光纤折射率三维分布测量装置和方法
CN105973173A (zh) * 2016-06-30 2016-09-28 佛山科学技术学院 一种用于视窗防护屏的测量系统
CN105973173B (zh) * 2016-06-30 2019-06-07 佛山科学技术学院 一种用于视窗防护屏的测量系统
CN106872408A (zh) * 2017-04-26 2017-06-20 赣南师范大学 一种浮游生物成像检测装置
CN106872408B (zh) * 2017-04-26 2023-05-30 赣南师范大学 一种浮游生物成像检测装置
CN109323665A (zh) * 2018-01-31 2019-02-12 黑龙江科技大学 一种线结构光驱动全息干涉的精密三维测量方法
CN109323665B (zh) * 2018-01-31 2020-03-27 黑龙江科技大学 一种线结构光驱动全息干涉的精密三维测量方法
CN109187545A (zh) * 2018-07-03 2019-01-11 昆明理工大学 一种卷烟机辊轮的滤嘴棒缺陷检测装置及检测方法
WO2022166378A1 (zh) * 2021-02-08 2022-08-11 广东海洋大学 一种检测条纹对比度变化的迈克尔逊干涉光纤温度传感器
CN114459342A (zh) * 2022-01-25 2022-05-10 华南师范大学 基于平行光束分光棱镜的同轴与离轴数字全息切换装置
CN114459342B (zh) * 2022-01-25 2023-07-04 华南师范大学 基于平行光束分光棱镜的同轴与离轴数字全息切换装置

Also Published As

Publication number Publication date
CN102183490B (zh) 2012-11-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102183490B (zh) 光纤全息干涉测量装置
CN104154869B (zh) 白光干涉透镜中心厚度测量系统及方法
Zhang et al. Fringe visibility enhanced extrinsic Fabry–Perot interferometer using a graded index fiber collimator
CN105277135B (zh) 一种具有温度不敏感特性的高灵敏度光纤曲率传感结构
KR100326302B1 (ko) 광섬유의 잔여 응력 및 포토일래스틱 효과 측정을 위한측정장치 및 그 방법
CN103674117B (zh) 基于拉曼散射同时测量全同弱光纤光栅温度与应变的方法及装置
CN104613881A (zh) 一种基于双面共焦的透镜中心厚度测量装置及测量方法
CN103383247B (zh) 一种光学检测系统及装置
CN111412938B (zh) 一种三参数测量的混合结构干涉仪传感器
CN109959403B (zh) 一种多参量大容量传感系统
CN106568382B (zh) 超长光纤光栅刻写在线监测系统及方法
CN102778306A (zh) 光子晶体光纤折射率温度传感器、制作方法及测量系统
CN110793450B (zh) 一种基于光纤光镊的高精度粒径测量装置及测量方法
CN105547543A (zh) 一种测量钢化玻璃表面应力的拉曼光谱仪及测量方法
CN104406573A (zh) 一种基于无芯光纤的可辨方向倾角传感器
Guzowski et al. Realization of fiber optic displacement sensors
CN204255613U (zh) 一种Sagnac环形光路内嵌入非平衡Mach-Zehnder型光程扫描器的光学自相关仪
CN111964580B (zh) 一种基于光杠杆的薄膜位置与角度的检测装置及方法
CN114111857A (zh) 一种基于游标效应的光纤fpi级联mi传感装置
CN104677596A (zh) 一种Sagnac环形光路内嵌入非平衡Mach-Zehnder型光程扫描器的光学自相关仪
CN114199522A (zh) 一种光学镜片参数测量装置及方法
CN203100685U (zh) 透镜中心厚度光学检测仪
CN105674903A (zh) 透镜组镜面间距的测量装置和测量方法
CN210089976U (zh) 基于qpm和bkc技术的光纤折射率与内应力测量装置
CN102207375A (zh) 一种新的测量光纤直径的装置

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20121107

Termination date: 20180131