CN103837178B - 一种基于液晶f‑p腔可调滤波技术的光纤光栅解调系统及方法 - Google Patents

一种基于液晶f‑p腔可调滤波技术的光纤光栅解调系统及方法 Download PDF

Info

Publication number
CN103837178B
CN103837178B CN201310617654.4A CN201310617654A CN103837178B CN 103837178 B CN103837178 B CN 103837178B CN 201310617654 A CN201310617654 A CN 201310617654A CN 103837178 B CN103837178 B CN 103837178B
Authority
CN
China
Prior art keywords
liquid crystal
wavelength
chamber
light source
array
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.)
Expired - Fee Related
Application number
CN201310617654.4A
Other languages
English (en)
Other versions
CN103837178A (zh
Inventor
丁善婷
聂磊
王妍
翟中生
华中平
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.)
Hubei University of Technology
Original Assignee
Hubei University of 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 Hubei University of Technology filed Critical Hubei University of Technology
Priority to CN201310617654.4A priority Critical patent/CN103837178B/zh
Publication of CN103837178A publication Critical patent/CN103837178A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN103837178B publication Critical patent/CN103837178B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Landscapes

  • Optical Transform (AREA)
  • Liquid Crystal (AREA)

Abstract

本发明公开了一种基于液晶F‑P腔可调滤波技术的光纤光栅解调系统和方法,采用基于液晶F‑P腔可调滤波器技术,可以提高波长解调性能、降低成本,同时环形器结构降低整个系统IL,提高解调探测功率,使用光隔离器ISO提高光源性能,降低回波干扰,提高整个解调器性能,增强系统可靠性,同时多通道阵列环形器及阵列探测器mini‑PD结构实现高效多通道阵列光纤光栅解调功能,实用型强、性能优越、成本低、可靠性高,易于批量生产。

Description

一种基于液晶F-P腔可调滤波技术的光纤光栅解调系统及 方法
技术领域
本发明属于光纤传感技术领域,涉及到多通道集成式高精度光纤光栅波长解调系统,特别适用于低成本、高性能、高集成度及多通道密集传感系统的波长解调与应用。
背景技术
当光纤光栅所处环境物理量发生变化,将导致光栅纤芯折射率发生变化,即光栅的周期发生变化,从而使反射光的波长发生变化,通过解调波长的变化量,就可以测量待测物体的物理量的变化情况,因此光纤光栅可以用于温度、应变及应力等物理量的传感测量。
随着光纤光栅的早期大量应用于材料工业、化学医药、水利水电、电力、船舶、煤矿等领域,目前还在建筑、桥梁、水坝、管线、隧道、高速公路、机场跑道、地铁及铁路等领域大量应用。因此对传统的光纤光栅解调器,提出了更高要求,主要有三个方面:一是要求光纤光栅解调器具有高灵敏度、高分别率;二是开发体积小、多通道密集、集成度高的解调器;三是要求成本低廉、可靠性高。
目前多通道光纤光栅传感解调器主要采用基于MEMS F-P腔可调滤波器技术方案,角度可调滤光片型可调滤波器技术方案;MEMS F-P腔滤波采用的是压电陶瓷技术,此技术对工艺要求高,因此成品率不高,价格昂贵;而角度可调滤光片型可调滤波器技术,通常采用电机驱动方案,而电机的最大缺点是其控制时间慢,使用寿命有限制,同时体积也较大,因此这几个方面限制其大量应用。而随着液晶电视技术的成熟及大批量应用,液晶技术逐渐应用于光通信及光纤传感领域,像国外CoAdna Photonics其LC-based WSS(波长选择开关)技术大批量用于DWDM系统和ROADM(可重构光分插复用器)系统,同时LCOS(LiquidCrystal on Silicon)硅基液晶技术大量用于投影、电视、光通信及光纤传感领域;因此基于液晶技术的光可变衰减器(VOA),液晶F-P可调滤波器得到大量应用,成本相对于传统MEMS及角度可调滤光片有显著的降低,由于成本低廉,同时通过温度控制技术,提高液晶的响应时间及温度特性,使其在光通信及光纤传感领域得到大量应用。
发明内容
本发明提出了一种基于液晶F-P腔可调谐滤波技术的光纤光栅解调系统及方法,使用本方法能提高光纤传感系统整体性能指标,降低系统成本,提高产品的可靠性,体积小,高集成度及多通道密集传感系统的波长解调与应用。
本发明所采用的技术方案为:
一种基于液晶F-P腔可调滤波技术的光纤光栅解调系统,包括ASE宽带光源(1)、光隔离器ISO(2)、液晶F-P腔可调滤波器LC-TOF(3)、1*2耦合器(4)、校准波长(5)、mini-PD探测器(6)、TEC温度控制器(7)、1*N耦合器(8)、环形器阵列(9)、多通道FBG光纤光栅(10)、mini-PD探测器阵列(11);ASE宽带光源(1)出射的宽带光源经过光隔离器ISO(2)隔离然后进入液晶F-P腔可调滤波器LC-TOF(3)后形成中心波长可变的窄带光源,经过1*2耦合器(4)分光后,一路进入单通道校准波长(5),后经过光电mini-PD探测器(6)转换为窄带校准电信号,另一路经过1*N路耦合器(8)后经环形器阵列(9)1端口入,2端口出射进入多通道FBG光纤光栅(10)传感器阵列,由多通道FBG光纤光栅(10)反射回的待测物理信息的反射信号经环形器阵列(9)3端口反射输出,经过mini-PD探测器阵列(11)光电信号处理后,转换成待测的窄带电信号;当改变电压扫描控制液晶F-P腔可调滤波器LC-TOF(3)的腔长,实现滤波器的波长从短到长波的周期性变化时,利用已标定的电压与波长关系,可以通过解调出的电信号得到被测FBG光纤光栅波长的变化,以最终精确测试出待测物理量变化的信息,TEC控制器(7)精确控制液晶F-P腔可调滤波器LC-TOF(3)的温度,以提高其波长稳定性和响应时间,通过单通道校准波长起到每次电压扫描控制时,实时校准液晶F-P腔的起始波长变化,以准确实时修正每次测量因液晶F-P腔受外界环境及自身影响的误差。
所述的光纤光栅解调系统,所述液晶F-P腔可调滤波器LC-TOF(3)包括:mini小型化输入准直器、PBS1起偏器、F-P腔液晶盒、PBS2检偏器、mini小型化输出准直器。
所述的光纤光栅解调系统,所述ASE宽带光源(1)替换为SLED宽带光源(13),所述的环形器阵列(9)替换为1*2耦合器阵列(12);SLED宽光源(13)出射的宽带光源经过光隔离器ISO(2)隔离然后进入液晶F-P腔可调滤波器LC-TOF(3)后形成中心波长可变的窄带光源,经过1*2耦合器(4)分光一路进入单通道校准波长(5),后经过光电mini-PD探测器(6)转换为窄带校准电信号,另一路经过i*N路耦合器(8)后经环形器阵列(9)1端口入,2端口出射进入多通道FBG光纤光栅(10)传感器阵列,由FBG光纤光栅(10)反射回的待测物理信息的反射信号经与经环形器阵列(9)3端口反射输出,经过mini-PD探测器阵列(11)光电信号处理后,转换成待测的窄带电信号;当改变电压扫描控制液晶F-P腔可调滤波器LC-TOF(3)的腔长,实现滤波器的波长从短到长波的周期性变化时,利用已标定的电压与波长关系,可以通过解调出的电信号得到被测FBG光纤光栅波长的变化,以最终精确测试出待测物理量变化的信息,TEC控制器(7)精确控制液晶F-P腔可调滤波器LC-TOF(3)的温度,以提高其波长稳定性和响应时间,通过单通道校准波长起到每次电压扫描控制时,实时校准液晶F-P腔的起始波长变化,以准确实时修正每次测量因液晶F-P腔受外界环境及自身影响的误差。
所述的光纤光栅解调系统的方法,包括以下步骤:ASE宽带光源(1)出射的宽带光源经过光隔离器ISO(2)隔离然后进入液晶F-P腔可调滤波器LC-TOF(3)后形成中心波长可变的窄带光源,经过1*2耦合器(4)分光后,一路进入单通道校准波长(5),后经过光电mini-PD探测器(6)转换为窄带校准电信号,另一路经过1*N路耦合器(8)后经环形器阵列(9)1端口入,2端口出射进入多通道FBG光纤光栅(10)传感器阵列,由多通道FBG光纤光栅(10)反射回的待测物理信息的反射信号经环形器阵列(9)3端口反射输出,经过mini-PD探测器阵列(11)光电信号处理后,转换成待测的窄带电信号;当改变电压扫描控制液晶F-P腔可调滤波器LC-TOF(3)的腔长,实现滤波器的波长从短到长波的周期性变化时,利用已标定的电压与波长关系,可以通过解调出的电信号得到被测FBG光纤光栅波长的变化,以最终精确测试出待测物理量变化的信息,TEC控制器(7)精确控制液晶F-P腔可调滤波器LC-TOF(3)的温度,以提高其波长稳定性和响应时间,通过单通道校准波长起到每次电压扫描控制时,实时校准液晶F-P腔的起始波长变化,以准确实时修正每次测量因液晶F-P腔受外界环境及自身影响的误差。
所述的光纤光栅解调系统的方法,包括以下步骤:SLED宽光源(13)出射的宽带光源经过光隔离器ISO(2)隔离然后进入液晶F-P腔可调滤波器LC-TOF(3)后形成中心波长可变的窄带光源,经过1*2耦合器(4)分光一路进入单通道校准波长(5),后经过光电mini-PD探测器(6)转换为窄带校准电信号,另一路经过1*N路耦合器(8)后经环形器阵列(9)1端口入,2端口出射进入多通道FBG光纤光栅(10)传感器阵列,由FBG光纤光栅(10)反射回的待测物理信息的反射信号经与经环形器阵列(9)3端口反射输出,经过mini-PD探测器阵列(11)光电信号处理后,转换成待测的窄带电信号;当改变电压扫描控制液晶F-P腔可调滤波器LC-TOF(3)的腔长,实现滤波器的波长从短到长波的周期性变化时,利用已标定的电压与波长关系,可以通过解调出的电信号得到被测FBG光纤光栅波长的变化,以最终精确测试出待测物理量变化的信息,TEC控制器(7)精确控制液晶F-P腔可调滤波器LC-TOF(3)的温度,以提高其波长稳定性和响应时间,通过单通道校准波长起到每次电压扫描控制时,实时校准液晶F-P腔的起始波长变化,以准确实时修正每次测量因液晶F-P腔受外界环境及自身影响的误差。
本发明系统所述可调谐滤波器的优点是体积小、成本低廉、TEC控制良好的温度特性及响应时间特性,通过采用mini小型化准直器降低器件封装尺寸,PBS1起偏器和PBS2检偏器结构解决器件PDL问题,结构紧凑,性能指标优越。
本发明系统所述液晶F-P腔可调谐滤波器采用TEC温度控制的方法,可以提高系统的扫描频率达到1KHz-10KHz级,同时提高系统的高低温特性、可靠性及性能指标。
本发明系统采用环形器阵列结构,1端口coupler输入,2端口联接FBG光纤光栅,3端口联接pd探测器,因环形器IL插入损耗低,可以降低整个系统插入损耗(IL),提高解调光功率水平。
本发明系统采用mini-PD探测器阵列结构,通过光路结构与电路结构并行控制方式,可以实现快速多通道测量,mini-pd阵列结构可以大大降低系统体积,提高系统集成度。
本发明系统所述采用ASE宽带光源与光隔离器ISO联接的方法,可以大大提高光源指标性能,降低后述联接光路结构的回波干扰(RL),提升光源的稳定性及寿命。
本发明系统采用SLED宽带光源与光隔离器ISO联接的方法,可以大大提高光源指标性能,降低后述联接光路结构的回波干扰(RL),提升光源的稳定性及寿命。
本发明系统采用一个固定的校准波长来校准液晶可调滤波器的波长偏移量的方法,可以实时校准液晶可调滤波器的起始波长,从而准确解调实际光纤光栅波长的偏移量。
本发明系统的优点有:
1.采用基于液晶F-P腔可调谐滤波器技术作为扫描滤波器,成本低廉,液晶F-P腔可调滤波器结构简单;
2.通过TEC温度控制方法,提高液晶响应及解调时间,在1KHz-10KHz级;
3.液晶F-P腔可调滤波器通过小型化偏振耦合封装,解决体积小,偏振相关问题(PDL);
4.ASE或SLED宽带光源与光隔离器ISO联接的方法,降低后述联接光路结构的回波干扰(RL),提升光源的稳定性及寿命;
5.因环形器IL插入损耗低,可以降低整个系统插入损耗(IL),提高解调光功率水平;
6.采用mini-PD探测器阵列结构,通过光路结构与电路结构并行控制方式,可以实现快速多通道测量,mini-pd阵列结构可以大大降低系统体积,提高系统集成度;
附图说明
图1实施例一中的基于液晶F-P腔可调滤波技术的光纤光栅解调器系统:ASE宽带光源、环形器阵列结构加mini-PD探测器阵列解调方案;
图2实施例二中的基于液晶F-P腔可调滤波技术的光纤光栅解调器系统:ASE宽带光源、1*2Coupler耦合器加mini-PD探测器阵列解调方案;
图3实施例三中的基于液晶F-P腔可调滤波技术的光纤光栅解调系统:SLED光源、环形器阵列结构加mini-PD探测器阵列解调方案;
图4实施例四中的基于液晶F-P腔可调滤波技术的光纤光栅解调系统:SLED光源、1*2环形Coupler耦合器加mini-PD探测器阵列解调方案;
图5为本发明液晶F-P腔可调滤波器结构;
具体实施方式
以下结合具体实施例,对本发明进行详细说明。
实施例一:
参考图1,基于液晶F-P腔可调滤波技术的光纤光栅解调系统,包括ASE宽带光源1、光隔离器ISO2、液晶F-P腔可调滤波器LC-TOF3、1*2耦合器4、校准波长5、mini-PD探测器6、TEC温度控制器7、1*N耦合器8、环形器阵列9、多通道FBG光纤光栅10、mini-PD探测器阵列11。ASE宽带光源1出射的宽带光源经过光隔离器ISO2隔离然后进入液晶F-P腔可调滤波器LC-TOF3后形成中心波长可变的窄带光源,经过1*2耦合器4分光后,一路进入单通道校准波长5,后经过光电mini-PD探测器6转换为窄带校准电信号,另一路经过1*N路耦合器8后经环形器阵列9的1端口入,2端口出射进入多通道FBG光纤光栅10传感器阵列,由多通道FBG光纤光栅10反射回的待测物理信息(包括应力、温度等)的反射信号经与经环形器阵列9的3端口反射输出,经过mini-PD探测器阵列11光电信号处理后,转换成待测的窄带电信号;当改变电压扫描控制液晶F-P腔可调滤波器LC-TOF3的腔长,实现滤波器的波长从短到长波的周期性变化时,利用已标定的电压与波长关系,可以通过解调出的电信号得到被测FBG光纤光栅波长的变化,以最终精确测试出待测物理量变化的信息,TEC控制器7精确控制液晶F-P腔可调滤波器LC-TOF3的温度,以提高其波长稳定性和响应时间,通过单通道校准波长起到每次电压扫描控制时,实时校准液晶F-P腔的起始波长变化,以准确实时修正每次测量因液晶F-P腔受外界环境及自身影响的误差。
本发明系统所述液晶F-P腔可调滤波器LC-TOF3包括:mini小型化输入准直器、PBS1起偏器、F-P腔液晶盒、PBS2检偏器、mini小型化输出准直器。
液晶F-P腔可调滤波器的基本工作原理基于液晶的电控双折射效应,液晶作为一种凝聚态物质,其特性与结构介于固态晶体与各向同性液体之间,具有晶体的各向异性,能如晶体一样发生双折射,布拉格反射、衍射及旋光效应,也能在外电场作用下产生热光、电光或磁光效应。当对液晶施加电场时将改变液晶分子的排列方向,一定偏振方向的入射光将在晶体中发生双折射现象(电控双折射效应),使o光与e光的折射率发生变化,从而改变o光与e光的折射率差。
Δn=no-ne (1)
Δn:为液晶电控双折射效应后产生的折射率差
:为液晶电控双折射效应后产生的相位差
正是由于液晶的电控双折射效应,使o光与e光的相位差被电压调制,所以可用液晶、波片、偏振分束器构成新型的液晶F-P腔可调谐滤波器,具体结构如图5所示,PBS1作为起偏器,PBS2则为检偏器,液晶片与波片组成液晶F-P腔液晶盒,即产线滤波的旋光装置,通过电压控制液晶片两端电压,使o光与e光的折射率发生变化,即(1)式中折射率随电压信号发生变化,从而(2)中的输入光信号相位发生变化,即被调制,通过改变特殊的电压值,实现波长从短波向长波周期性的变化,从而实现液晶F-P腔可调滤波器LC-TOF的滤波功能。mini小型化输入、输出准直器配合小型化PBS起偏和检偏器以及小型化液晶F-P腔盒,可以很容易实现LC-TOF的小型化;TEC温度控制器,确保LC-TOF在恶劣的高低温环境下保持优良的波长稳定性及快速的响应特性。
本发明实施主要创新的方法在于采用基于液晶F-P腔可调滤波器技术,可以提高波长解调性能、降低成本,同时环形器结构降低整个系统IL,提高解调探测功率,使用光隔离器ISO提高光源性能,降低回波干扰,提高整个解调器性能,增强系统可靠性,同时多通道阵列环形器及阵列探测器mini-PD结构实现高效多通道阵列光纤光栅解调功能,实用型强、性能优越、成本低、可靠性高,易于批量生产。
实施例二:
参考图2,基于液晶F-P腔可调滤波技术的光纤光栅解调系统,包括ASE宽带光源1、光隔离器ISO2、液晶F-P腔可调滤波器LC-TOF3、1*2耦合器4、校准波长5、mini-PD探测器6、TEC控制器7、1*N耦合器8、1*2耦合器阵列12、多通道FBG光纤光栅10、mini-PD探测器阵列11。
ASE宽光源1出射的宽带光源经过光隔离器ISO2隔离然后进入液晶F-P腔可调滤波器LC-TOF3后形成中心波长可变的窄带光源,经过1*2耦合器4分光一路进入单通道校准波长5,后经过光电mini-PD探测器6转换为窄带校准电信号,另一路经过i*N路耦合器8后经1*2耦合器阵列12的2端口入,1端口(耦合器公共端)出射进入多通道FBG光纤光栅10传感器阵列,由多通道FBG光纤光栅10反射回的待测物理信息(包括应力、温度等)的反射信号经与经1*2耦合器阵列9的3端口反射输出,经过mini-PD探测器阵列11光电信号处理后,转换成待测的窄带电信号;当改变电压扫描控制液晶F-P腔可调滤波器LC-TOF3的腔长,实现滤波器的波长从短到长波的周期性变化时,利用已标定的电压与波长关系,可以通过解调出的电信号得到被测FBG光纤光栅波长的变化,以最终精确测试出待测物理量变化的信息,TEC控制器7精确控制液晶F-P腔可调滤波器LC-TOF3的温度,以提高其波长稳定性和响应时间,通过单通道校准波长起到每次电压扫描控制时,实时校准液晶F-P腔的起始波长变化,以准确实时修正每次测量因液晶F-P腔受外界环境及自身影响的误差。
本发明实施例二除具备实施例一的创新方法外,主要创新点还在于采用多通道1*2耦合器阵列结构取代环形器阵列结构,对插入损耗IL要求不高及功率探测灵敏度较高解调系统可以大大降低产品成本,适合于大批量生产。
实施例三:
参考图3,基于液晶F-P腔可调滤波技术的光纤光栅解调系统,包括SLED宽带光源13、光隔离器ISO2、液晶F-P腔可调滤波器LC-TOF3、1*2耦合器4、校准波长5、mini-PD探测器6、TEC控制器7、1*N耦合器8、环形器阵列9、多通道FBG光纤光栅10、mini-PD探测器阵列11。
本发明实施例的工作原理为:SLED宽光源13出射的宽带光源经过光隔离器ISO2隔离然后进入液晶F-P腔可调滤波器LC-TOF3后形成中心波长可变的窄带光源,经过1*2耦合器4分光一路进入单通道校准波长5,后经过光电mini-PD探测器6转换为窄带校准电信号,另一路经过1*N路耦合器8后经环形器阵列9的1端口入,2端口出射进入多通道FBG光纤光栅10传感器阵列,由FBG光纤光栅10反射回的待测物理信息(包括应力、温度等)的反射信号经与经环形器阵列9的3端口反射输出,经过mini-PD探测器阵列11光电信号处理后,转换成待测的窄带电信号;当改变电压扫描控制液晶F-P腔可调滤波器LC-TOF3的腔长,实现滤波器的波长从短到长波的周期性变化时,利用已标定的电压与波长关系,可以通过解调出的电信号得到被测FBG光纤光栅波长的变化,以最终精确测试出待测物理量变化的信息,TEC控制器7精确控制液晶F-P腔可调滤波器LC-TOF3的温度,以提高其波长稳定性和响应时间,通过单通道校准波长起到每次电压扫描控制时,实时校准液晶F-P腔的起始波长变化,以准确实时修正每次测量因液晶F-P腔受外界环境及自身影响的误差。
本发明实施例三除具备实施例一的创新方法外,主要创新点还在于宽带光源采用SLED光源,SLED体积小,集成度高,对于总功率要求不高及功率探测灵敏度较高的解调系统可以大大提高集成度、降低产品成本,适合于大批量生产。
实施例四:
参考图4,基于液晶F-P腔可调滤波技术的光纤光栅解调系统,包括SLED宽带光源13、光隔离器ISO2、液晶F-P腔可调滤波器LC-TOF3、1*2耦合器4、校准波长5、mini-PD探测器6、TEC控制器7、1*N耦合器8、1*2耦合器阵列12、多通道FBG光纤光栅10、mini-PD探测器阵列11。
本发明实施例的工作原理为:SLED宽光源1出射的宽带光源经过光隔离器ISO2隔离然后进入液晶F-P腔可调滤波器LC-TOF3后形成中心波长可变的窄带光源,经过1*2耦合器4分光一路进入单通道校准波长5,后经过光电mini-PD探测器6转换为窄带校准电信号,另一路经过1*N路耦合器8后经1*2耦合器阵列12的2端口入,1端口(耦合器公共端)出射进入多通道FBG光纤光栅10传感器阵列,由多通道FBG光纤光栅10反射回的待测物理信息(包括应力、温度等)的反射信号经与经1*2耦合器阵列12的3端口反射输出,经过mini-PD探测器阵列11光电信号处理后,转换成待测的窄带电信号;当改变电压扫描控制液晶F-P腔可调滤波器LC-TOF3的腔长,实现滤波器的波长从短到长波的周期性变化时,利用已标定的电压与波长关系,可以通过解调出的电信号得到被测FBG光纤光栅波长的变化,以最终精确测试出待测物理量变化的信息,TEC温度控制器7精确控制液晶F-P腔可调滤波器LC-TOF3的温度,以提高其波长稳定性和响应时间,通过单通道校准波长起到每次电压扫描控制时,实时校准液晶F-P腔的起始波长变化,以准确实时修正每次测量因液晶F-P腔受外界环境及自身影响的误差。
本发明实施例四除具备实施例一的创新方法外,主要创新点还在于宽带光源采用SLED光源,SLED体积小,集成度高,同时采用多通道1*2耦合器阵列结构取代环形器阵列结构,在总功率要求不高及功率探测灵敏度较高解调系统中可以大大降低产品成本,适合于大批量生产。
应当理解的是,对本领域普通技术人员来说,可以根据上述说明加以改进或变换,而所有这些改进和变换都应属于本发明所附权利要求的保护范围。

Claims (5)

1.一种基于液晶F-P腔可调滤波技术的光纤光栅解调系统,其特征在于,包括ASE宽带光源(1)、光隔离器ISO(2)、液晶F-P腔可调滤波器LC-TOF(3)、1*2耦合器(4)、校准波长(5)、mini-PD探测器(6)、TEC温度控制器(7)、1*N耦合器(8)、环形器阵列(9)、多通道FBG光纤光栅(10)、mini-PD探测器阵列(11);ASE宽带光源(1)出射的宽带光源经过光隔离器ISO(2)隔离然后进入液晶F-P腔可调滤波器LC-TOF(3)后形成中心波长可变的窄带光源,经过1*2耦合器(4)分光后,一路进入单通道校准波长(5),后经过光电mini-PD探测器(6)转换为窄带校准电信号,另一路经过1*N路耦合器(8)后经环形器阵列(9)1端口入,2端口出射进入多通道FBG光纤光栅(10)传感器阵列,由多通道FBG光纤光栅(10)反射回的待测物理信息的反射信号经环形器阵列(9)3端口反射输出,经过mini-PD探测器阵列(11)光电信号处理后,转换成待测的窄带电信号;当改变电压扫描控制液晶F-P腔可调滤波器LC-TOF(3)的腔长,实现滤波器的波长从短到长波的周期性变化时,利用已标定的电压与波长关系,可以通过解调出的电信号得到被测FBG光纤光栅波长的变化,以最终精确测试出待测物理量变化的信息,TEC温度控制器(7)精确控制液晶F-P腔可调滤波器LC-TOF(3)的温度,以提高其波长稳定性和响应时间,通过单通道校准波长起到每次电压扫描控制时,实时校准液晶F-P腔的起始波长变化,以准确实时修正每次测量因液晶F-P腔受外界环境及自身影响的误差。
2.根据权利要求1所述的光纤光栅解调系统,其特征在于,所述液晶F-P腔可调滤波器LC-TOF(3)包括:mini小型化输入准直器、PBS1起偏器、F-P腔液晶盒、PBS2检偏器、mini小型化输出准直器。
3.根据权利要求1所述的光纤光栅解调系统,其特征在于,所述ASE宽带光源(1)替换为SLED宽带光源(13),所述的环形器阵列(9)替换为1*2耦合器阵列(12);SLED宽光源(13)出射的宽带光源经过光隔离器ISO(2)隔离然后进入液晶F-P腔可调滤波器LC-TOF(3)后形成中心波长可变的窄带光源,经过1*2耦合器(4)分光一路进入单通道校准波长(5),后经过光电mini-PD探测器(6)转换为窄带校准电信号,另一路经过1*N路耦合器(8)后经1*2耦合器阵列(12)2端口入,1端口出射进入多通道FBG光纤光栅(10)传感器阵列,由FBG光纤光栅(10)反射回的待测物理信息的反射信号经1*2耦合器阵列(12)3端口反射输出,经过mini-PD探测器阵列(11)光电信号处理后,转换成待测的窄带电信号;当改变电压扫描控制液晶F-P腔可调滤波器LC-TOF(3)的腔长,实现滤波器的波长从短到长波的周期性变化时,利用已标定的电压与波长关系,可以通过解调出的电信号得到被测FBG光纤光栅波长的变化,以最终精确测试出待测物理量变化的信息,TEC温度控制器(7)精确控制液晶F-P腔可调滤波器LC-TOF(3)的温度,以提高其波长稳定性和响应时间,通过单通道校准波长起到每次电压扫描控制时,实时校准液晶F-P腔的起始波长变化,以准确实时修正每次测量因液晶F-P腔受外界环境及自身影响的误差。
4.基于权利要求1或2所述的光纤光栅解调系统的方法,其特征在于,包括以下步骤:
ASE宽带光源(1)出射的宽带光源经过光隔离器ISO(2)隔离然后进入液晶F-P腔可调滤波器LC-TOF(3)后形成中心波长可变的窄带光源,经过1*2耦合器(4)分光后,一路进入单通道校准波长(5),后经过光电mini-PD探测器(6)转换为窄带校准电信号,另一路经过1*N路耦合器(8)后经环形器阵列(9)1端口入,2端口出射进入多通道FBG光纤光栅(10)传感器阵列,由多通道FBG光纤光栅(10)反射回的待测物理信息的反射信号经环形器阵列(9)3端口反射输出,经过mini-PD探测器阵列(11)光电信号处理后,转换成待测的窄带电信号;当改变电压扫描控制液晶F-P腔可调滤波器LC-TOF(3)的腔长,实现滤波器的波长从短到长波的周期性变化时,利用已标定的电压与波长关系,可以通过解调出的电信号得到被测FBG光纤光栅波长的变化,以最终精确测试出待测物理量变化的信息,TEC温度控制器(7)精确控制液晶F-P腔可调滤波器LC-TOF(3)的温度,以提高其波长稳定性和响应时间,通过单通道校准波长起到每次电压扫描控制时,实时校准液晶F-P腔的起始波长变化,以准确实时修正每次测量因液晶F-P腔受外界环境及自身影响的误差。
5.基于权利要求3所述的光纤光栅解调系统的方法,其特征在于,包括以下步骤:SLED宽光源(13)出射的宽带光源经过光隔离器ISO(2)隔离然后进入液晶F-P腔可调滤波器LC-TOF(3)后形成中心波长可变的窄带光源,经过1*2耦合器(4)分光一路进入单通道校准波长(5),后经过光电mini-PD探测器(6)转换为窄带校准电信号,另一路经过1*N路耦合器(8)后经1*2耦合器阵列(12)2端口入,1端口出射进入多通道FBG光纤光栅(10)传感器阵列,由FBG光纤光栅(10)反射回的待测物理信息的反射信号经与经1*2耦合器阵列(12)3端口反射输出,经过mini-PD探测器阵列(11)光电信号处理后,转换成待测的窄带电信号;当改变电压扫描控制液晶F-P腔可调滤波器LC-TOF(3)的腔长,实现滤波器的波长从短到长波的周期性变化时,利用已标定的电压与波长关系,可以通过解调出的电信号得到被测FBG光纤光栅波长的变化,以最终精确测试出待测物理量变化的信息,TEC温度控制器(7)精确控制液晶F-P腔可调滤波器LC-TOF(3)的温度,以提高其波长稳定性和响应时间,通过单通道校准波长起到每次电压扫描控制时,实时校准液晶F-P腔的起始波长变化,以准确实时修正每次测量因液晶F-P腔受外界环境及自身影响的误差。
CN201310617654.4A 2013-11-29 2013-11-29 一种基于液晶f‑p腔可调滤波技术的光纤光栅解调系统及方法 Expired - Fee Related CN103837178B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310617654.4A CN103837178B (zh) 2013-11-29 2013-11-29 一种基于液晶f‑p腔可调滤波技术的光纤光栅解调系统及方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310617654.4A CN103837178B (zh) 2013-11-29 2013-11-29 一种基于液晶f‑p腔可调滤波技术的光纤光栅解调系统及方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN103837178A CN103837178A (zh) 2014-06-04
CN103837178B true CN103837178B (zh) 2017-01-18

Family

ID=50800904

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201310617654.4A Expired - Fee Related CN103837178B (zh) 2013-11-29 2013-11-29 一种基于液晶f‑p腔可调滤波技术的光纤光栅解调系统及方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN103837178B (zh)

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104808125B (zh) * 2015-05-04 2018-05-25 华北电力大学 基于光纤布喇格光栅的变压器油中局部放电检测系统
CN105092082A (zh) * 2015-08-14 2015-11-25 国网山东省电力公司电力科学研究院 高过载配电变压器的光纤光栅测温系统及方法
CN106441453B (zh) * 2016-11-23 2018-12-18 中国计量大学 一种带微流清洗的法布里-珀罗光纤光栅多功能传感器
CN107421623B (zh) * 2017-05-11 2019-09-27 哈尔滨工程大学 集成液晶的压电陶瓷式非相干光纤水听器及制备方法
CN108051019B (zh) * 2017-12-08 2020-07-31 北京卫星信息工程研究所 高速、多通道星载微型光纤光栅解调装置及解调方法
CN109708743B (zh) * 2019-02-20 2020-11-03 湖北工业大学 一种干涉式光纤水听器探测系统
CN109990813B (zh) * 2019-03-19 2021-09-07 北京航天时代光电科技有限公司 一种基于宽带可调谐光源的光纤光栅波长解调装置
CN110736708B (zh) * 2019-09-23 2022-04-08 天津大学 一种变温环境下基于恢复的fbg高精度解调方法
CN110460383A (zh) * 2019-09-23 2019-11-15 中国科学技术大学 一种量子密钥分发光源
CN111256847A (zh) * 2020-01-20 2020-06-09 上海波汇科技有限公司 一种光纤光栅解调仪准确度评估模块
CN113029218B (zh) * 2021-03-11 2022-07-01 西北大学 基于硅基微环的游标效应光纤干涉传感器解调装置及方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5401956A (en) * 1993-09-29 1995-03-28 United Technologies Corporation Diagnostic system for fiber grating sensors
CN102062616A (zh) * 2010-12-14 2011-05-18 中国地质调查局水文地质环境地质调查中心 一种基于远程传输的嵌入式光纤光栅监测系统
CN102252704A (zh) * 2010-05-17 2011-11-23 北京派科森科技有限公司 高速高精度多通道布拉格光栅解调仪
CN102385216A (zh) * 2011-10-18 2012-03-21 燕山大学 基于保偏光纤模间干涉的布拉格光纤光栅解调方法
GB2487333A (en) * 2009-11-10 2012-07-18 Baker Hughes Inc A novel sensor array configuration for extending useful sensing length of a swept-wavelength interferometry based system
CN103398801A (zh) * 2013-08-09 2013-11-20 中国电子科技集团公司第八研究所 一种光纤光栅温度测量装置及测量方法

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100351187B1 (ko) * 2000-11-07 2002-09-05 이호준 코드분할 다중화방식을 이용한 다중 광섬유 브래그 격자센서의 신호처리 장치

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5401956A (en) * 1993-09-29 1995-03-28 United Technologies Corporation Diagnostic system for fiber grating sensors
GB2487333A (en) * 2009-11-10 2012-07-18 Baker Hughes Inc A novel sensor array configuration for extending useful sensing length of a swept-wavelength interferometry based system
CN102252704A (zh) * 2010-05-17 2011-11-23 北京派科森科技有限公司 高速高精度多通道布拉格光栅解调仪
CN102062616A (zh) * 2010-12-14 2011-05-18 中国地质调查局水文地质环境地质调查中心 一种基于远程传输的嵌入式光纤光栅监测系统
CN102385216A (zh) * 2011-10-18 2012-03-21 燕山大学 基于保偏光纤模间干涉的布拉格光纤光栅解调方法
CN103398801A (zh) * 2013-08-09 2013-11-20 中国电子科技集团公司第八研究所 一种光纤光栅温度测量装置及测量方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN103837178A (zh) 2014-06-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103837178B (zh) 一种基于液晶f‑p腔可调滤波技术的光纤光栅解调系统及方法
CN103091072B (zh) 基于光单边带调制的光器件测量方法、测量装置
CN102269910A (zh) 一种使用角度调谐滤光片的光纤光栅波长解调系统和方法
CN102706494B (zh) 一种基于光纤光栅反射光偏振参量的实时压力传感方法
CN1808167A (zh) 磁-光传感器
CN111277325B (zh) 一种基于偏振调制器的测量范围可调的瞬时频率测量方法和系统
CN104457803A (zh) 基于f-p标准具和参考光栅的波长解调系统和方法
CN107976299B (zh) 考虑光谱色散的弹光调制器延迟量定标分析方法及装置
CN109186643B (zh) 一种基于反射功能谐振滤波器的精确传感系统及传感方法
CN101968507B (zh) 光纤电压传感器及其调节方法
CN108844614A (zh) 基于相位谱测量的混沌布里渊光相关域分析系统及方法
CN203642944U (zh) 一种光纤f-p腔传感器的高速解调系统
CN203615950U (zh) 一种基于液晶f-p腔可调滤波技术的光纤光栅解调系统
CN102650553B (zh) 波长可调谐光电探测器、光波长探测系统及方法
CN101290248A (zh) 基于马赫-曾德尔干涉仪滤波原理的单模红外光波长计
CN103148794A (zh) 一种基于双折射光纤环境的轴向应变测量方法
CN108362412A (zh) 一种光纤激光压力传感器及其压力测量方法
CN105180978B (zh) 基于窄带光源和滤波特性可调元件的光学传感器及其方法
CN107504988B (zh) 基于复合梁结构的光纤光栅传感实验系统
Bi et al. An overview of optical voltage sensor
CN208171487U (zh) 一种光纤激光压力传感器
CN209279996U (zh) 基于波分复用的多路光纤电流传感器
US5255428A (en) Electrooptic polymer voltage sensor and method of manufacture thereof
CN110031139A (zh) 一种基于阵列波导光栅结构的接触型线性应力传感器及其应力检测方法
CN102364313A (zh) 基于球形端面光纤微麦克逊干涉的高温传感方法

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

Granted publication date: 20170118

Termination date: 20171129

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee