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一种多fbg光纤光栅比色瞬态温度测量装置及测量方法

时间:2025-04-11    作者: 管理员

专利名称:一种多fbg光纤光栅比色瞬态温度测量装置及测量方法
技术领域
本发明涉及一种测量装置及其測量方法,特别是涉及ー种多FBG光纤光栅比色瞬态温度測量装置及測量方法。
背景技术:
在金属冶金连铸结晶过程、连铸高温钢坯表面、冶金炉、火炮发射、航空及火箭发动机、强激光解离大气产生的等离子体等场合的高温测试中,瞬态温度(温度范围在800-2000摄氏度,温度变化在5-lOus)是ー个非常重要的參数之一,对于结晶体结晶过程温度场研究,钢铁冶炼温度监控,钢坯表面温度场的分析,火炮的温度监控,发动机的温度场分析等有着十分重要的意义。目前对于低温或是缓慢变化的温度场(温度在1000摄氏度以内,几个毫秒 到几十秒响应时间)一般采用接触式的測量,如热电偶、热电阻、温敏光纤,专利号为201010279035. 5的ー种光纤光栅单端测温传感器,专利号为200820020538. 9的ー种高温
光纤光栅温度传感器。辐射式测温方法是以普朗克的黑体热辐射定律为基础的,实际物体往往是非黑体,因此,引入了辐射温度、亮度温度和顔色温度等表观温度的概念,基于以上三种表观温度測量方法的高温计分别称为全辐射高温计、亮度式高温计和比色式高温计。比色测温法的优点(1)大多数物体的顔色温度比亮度温度和辐射温度更接近真实温度。(2)比色法测温受被测物体光谱发射率影响。攵员徊馕锾宓姆涮匦裕约爸屑湮战橹实墓馄孜仗匦裕侠硌≡窳礁龉ぷ鞑ǘ危梢源蟠蠹跣∫虮徊馓骞馄追⑸渎时浠约爸屑浣橹饰盏挠跋於鸬奈蟛。比色温度计尤其适用于测量发射率较低的表面光亮的物体温度,或者在光路上存在着尘埃、烟雾等中性吸收介质的场所。光纤光栅高温測量技木,FBG光纤光栅是ー种窄带光纤滤波,通过光纤芯区折射率周期变化造成光纤波导条件的改变,从而导致一定波长发生相应的模式耦合,使得其透射光谱和反射光谱对该波长出现奇异性,一般ー个FBG光纤光栅同时具有温敏和压敏特性,可以用来直接测量高温温度,如专利申请号为200810048991. 5基于光纤光栅传感的陶瓷窑炉温度检测方法,申请号为200910228048. 7光纤光栅测温系统及多点测温方法,申请号为200710038145. O光纤光栅高温传感系统。文献(《光电工程》38 (4) : 1-6,2011)提出了ー种不依赖于CXD光谱特性及其三基色代表性波长的改进比色测温方法,利用三基色RGB中两两基色与温度的关系得到三个温度解,最后利用三个温度解之间的相关性进行优化,得出最优温度解,其平均误差I. 09%,而传统的比色测温的平均误差为2.25%。中国专利号200610083893. 6介绍了ー种利用比色测量高温温度场、火焰图像的装置和检测方法,通过聚光光学元件接收红外辐射到光纤阵列,一支输入到图像处理单元,一支输入到比色测温系统,在比色测温中通过Y型分光器分为两支路,分别通过两个不同波长的滤波片,然后通过探测器进行比色测温计算。
中国专利200610047731. 7介绍了ー种金属粉末激光成型过程中温度场检测方法及其装置,通过将两种波长的滤光片分时交替的位于光路中,通过红外摄像机采集光强图像,根据灰度图像做比色测温,得到其温度场。中国专利200910077464. I介绍了ー种三CXD温度场测量装置及方法,光学镜头采集辐射能,再通过分光镜组,分成三路,在每一路信号后放置滤波片,然后进入三路光谱非相关的CXD图像,在利用数据处理单元进行比色测温。由于一般的RGB滤色阵列三个颜色通道的波段响应是基于标准人眼的光谱三刺激值进行设计的,所以其光谱响应特性是固定的,而无法自主选择合适的三波段,实现优化測量。针对这个缺点中国专利200910077462. 2介绍了ー种彩色CXD的辐射温度场测量装置及其方法。该装置在光学镜头的前面加了ー个具有两种单峰透过率的滤色片,先对物 体的辐射能进行两个带通滤波。经过光学镜头聚焦后于彩色CCD面阵传感器的焦平面,并成像,然后通过对RGB通道的任意两通道进行比色测温。

发明内容
为解决上述技术问题,本发明提供一种检测更精准的多FBG光纤光栅比色瞬态温度測量装置及測量方法。本发明的ー种多FBG光纤光栅比色瞬态温度測量装置,包括高温光学镜头、传输光纤和设置在控制室内的高速浮点DSP处理器、串联在传输光纤上的多个分光器、以及在单个分光器上直接熔接的FBG光纤光柵、以及与所述分光器相对应的探測器和与所述探测器相对应的信号调理电路。所述高温光学镜头用于拾取高温物体表面的热辐射红外光。所述传输光纤用于将所述高温光学镜头拾取到的热辐射红外光传输至所述控制室。所述分光器,所述分光器为Y型分光器,所述Y型分光器的输入端为光信号的输入端,所述Y型分光器的公共端直接耦合所述FBG光纤光栅,所述Y型分光器的输出端用于将FBG光纤光栅滤波出来的反射光输入至所述探测器。所述探测器,用于将FBG光纤光栅滤波出来的反射光转换为电信号,经过信号调理电路后输入到DSP处理器。所述高速浮点DSP处理器包括A/D转换?椋荽砟?楹拖允灸?椋糜诙苑涔獾缧藕诺牟杉、数据滤波、比色值计算、温度查表、数据拟合运算、存储温度值并且将温度曲线显示在所述显示?樯。作为优选方式,所述Y型分光器为三个,所述FBG光纤光栅为三个。作为优选方式,所述探测器为红外APD接收管。作为优选方式,所述FBG光纤光栅米用激光刻写方式制作,中心波长为800nm-1000nm,中心波长的偏差为±0. 2nm,波长的3dB带宽为O. 2nm。作为优选方式,所述传输光纤、Y型分光器和FBG光纤光栅的连接是通过光纤熔接机直接融合。本发明的ー种多FBG光纤光栅比色瞬态温度測量方法,多FBG光纤光栅比色测温是按照以下步骤确定
一、高温光学镜头拾取高温物体表面的红外福射光;
ニ、红外辐射光经过聚焦耦合到传输光纤,并通过传输光纤传输至控制室,以便于做后续处理;
三、在控制室内,光纤通过Y型分光器的输入端输入到FBG光纤光栅,被FBG光纤光栅反射的光通过Y型分光器的输出端输出,并传输至探测器;同时被FBG光纤光栅投射的光通过Y型分光器的公共端进入下ー级的FBG光纤光栅,各级的FBG光纤光栅是通过Y型分光器级联的;
四、被各级的FBG光纤光栅反射回来的光信号由与其对应的APD红外探测器转换为微弱电信号,该电信号经过信号调理电路调理后输入至高速浮点DSP处理器的A/D转换?樯希 五、高速浮点DSP处理器将A/D转换?榈氖萁新瞬、比色计算、温度查表、温度拟合后,实时存储在内存中,最后将温度以曲线的方式显示在液晶显示器上。与现有技术相比本发明的有益效果为
1、与现有的基于热电偶的快速测温相比,本发明由于采用比色测温,响应速度快,可以达到5-lOus,适合远距离非接触式高温測量;
2、与现有的基于温敏FBG光纤光栅传感器测温相比,本发明不需要繁琐的解调装置,系统的影响因数减。杀靖停煊κ奔涓欤
3、与现有的基于比色测温系统,如彩色CCD测温,或滤波片的比色测温相比,本发明装置采用了 FBG光纤光栅,其各个部件的接ロ采用光纤熔接机直接熔接,其损耗可以忽略,其中心波长的误差精度是滤波片的10倍,故该装置安装方便,牢固,准确度和灵敏度高,性能更加可靠;
4、由于系统采用了高速浮点运算的DSP处理器,其运算速度快,处理数据时间短,达到了系统所需要的5-10us的响应时间要求。


图I是本发明中ー种多FBG光纤光栅比色瞬态温度測量装置的结构示意图。图2是本发明中Y型分光器结构示意图。图3是本发明中高速浮点DSP处理器运行时的流程示意图。图4是本发明中利用A/D中读取光强信号示意图。
具体实施例方式下面结合附图和实施例,对本发明的具体实施方式
作进ー步详细描述。以下实施例用于说明本发明,但不用来限制本发明的范围。參见图1,ー种多FBG光纤光栅比色瞬态温度測量装置,包括高温光学镜头2、传输光纤3和设置在控制室4内的高速浮点DSP处理器9、串联在传输光纤3上的三个Y型分光器5、以及在每ー个Y型分光器5上直接熔接的FBG光纤光栅6、以及与Y型分光器5相对应的探測器7和与所述探测器7相对应的信号调理电路8。所述高温光学镜2头用于拾取高温物体I表面的热辐射红外光。
所述传输光纤3用于将所述高温光学镜头I拾取到的热辐射红外光传输至所述控制室4。所述Y型分光器5的输入端51为光信号的输入端,所述Y型分光器5的公共端52直接I禹合所述FBG光纤光栅6,所述Y型分光器5的输出端53用于将FBG光纤光栅6滤波出来的反射光输入至所述探测器7。所述传输光纤3、Y型分光器5以及FBG光纤光栅6连接时通过光纤熔接机直接融合。其损耗强度可以达到O. 1%以下,保证了发射光的足够强度,降低光电探测器的噪声源。所述信号调理电路8,主要将探测器7输出的微弱信号进行两级放大,滤波,最后输入到高速浮点DSP处理器内。探測器7为红外APD接收管,主要用来探測微弱光強,响应度是PIN管的5_10倍;用于将FBG光纤光栅6滤波出来的反射光转换为电信号,经过信号调理电路8后输入到DSP 处理器9。所述高速浮点DSP处理器9包括A/D转换?椋荽砟?楹拖允灸?椋糜诙苑涔獾缧藕诺牟杉、数据滤波、比色值计算、温度查表、数据拟合运算、存储温度值并且将温度曲线显示在所述显示?樯希珹/D转换?槲皇奔湮80ns的12位同步采样A/D转换器,显示模块为液晶显示器10。综合上述,该装置利用FBG光纤光栅6做波长选择器(滤波),当满足布拉格条件时,即当入射波与FBG光纤光栅6的中心波长相等时,其反射率一般在95-99%,而其他波长的光被透射出来;FBG光纤光栅6由于采用激光照射方式制作,中心波长为800nm-1000nm,中心波长的偏差为±0. 2nm,波长的3dB带宽为O. 2nm,也可以做到几个pm,增加了系统的探测准确度;传输光纤3和FBG光纤光栅6通过光纤熔接机直接融合,其熔接损耗可以做到低于O. 1%以下,也就是说强度通过率达到近100%,基本没有损耗,传输光纤3的直接熔接和FBG光纤光栅6反射率都为后续的探測器7提拱了足够的强度,以便于探測,降低系统的探测噪声;通过ー根传输光纤3上串联三个或三个以上的Y型分光器5,姆ー个Y型分光器5上直接熔接的FBG光纤光栅6,次级的FBG光纤光栅6入射光是上级FBG光纤光栅6的透射光,这样,基本上每ー级的满足FBG光纤光栅6反射的光强都几乎相等,减小了系统误差。本发明为了达到微秒响应度,系统的各个环节都采取了必要的措施。ー种多FBG光纤光栅比色瞬态温度測量方法,多FBG光纤光栅比色测温是按照以下步骤确定
一、高温光学镜头2拾取高温物体I表面的红外福射光;
ニ、红外辐射光经过聚焦耦合到传输光纤3,并通过传输光纤3传输至控制室4,以便于做后续处理;
三、在控制室4内,光纤通过Y型分光器5的输入端51输入到FBG光纤光栅6,被FBG光纤光栅6反射的光通过Y型分光器5的输出端53输出,并传输至探测器7 ;同时被FBG光纤光栅6投射的光通过Y型分光器5的公共端52进入下ー级的FBG光纤光栅6,各级的FBG光纤光栅6是通过Y型分光器5级联的,FBG光纤光栅6采用激光刻写方式制作,中心波长为800nm-1000nm,中心波长的偏差为±0. 2nm,波长的3dB带宽为O. 2nm,级联的等级是根据光强的损耗和实际需要来确定的。四、被各级的FBG光纤光栅6反射回来的光信号由与其对应的APD红外探测器7转换为微弱电信号,该电信号经过信号调理电路8调理后输入至高速浮点DSP处理器9的A/D转换?樯希
五、高速浮点DSP处理器9将A/D转换?榈氖萁新瞬、比色计算、温度查表、温度拟合后,实时存储在内存中,最后将温度以曲线的方式显不在液晶显不器10上。在瞬态高温測量中,为了达到瞬态(5-lOus的响应时间),測量装置是这样实现的,通过IOOMhz响应度的APD红外探测器7获取到由FBG光纤光栅6反射波的光强信号,由IOOHMz响应度的信号调理电路8调整信号到A/D转换允许的范围内,并通过转换时间为80ns的12位同步采样A/D转换器,在高速浮点DSP处理器9内部进行两两比色并查表,再根据校准好的比例系数进行温度拟合,通过嵌入汇编(每条指令执行时间为6. 7ns,数据处理的汇编指令条数在200-300之间),使得每次温度的更新率在5-lOus之内,将数据存储在内部存储器中,再将温度以波形和数据的格式显示在液晶显示器10上。參见图3和图4,测试前先开机11,系统程序初始化12后,开始数据采集13,在主 程序中检测是否有新数据更新,如果有温度需要温度显示14,则更新温度波形图,当A/D中断15完后,通过DMA传输至内存中,当每个通道的数据达到八条后,进行中值滤波,然后查表,得到三个温度值,再通过常系数拟合计算实际温度值,并存储在温度储存器16中,当温度值达到一定的数量后,比如128个点时,再通知主应用程序,有需要的温度波形数据更新了,最后退出中断17。高速浮点DSP处理器与显示是按照以下步骤完成
高温物体表面温度是根据普朗克的黑体辐射模型推到的,其公式为
权利要求
1.ー种多FBG光纤光栅比色瞬态温度測量装置,其特征在于包括高温光学镜头、传输光纤和设置在控制室内的高速浮点DSP处理器、串联在传输光纤上的多个分光器、以及在单个分光器上直接熔接的FBG光纤光柵、以及与所述分光器相对应的探測器和与所述探测器相对应的信号调理电路; 所述高温光学镜头用于拾取高温物体表面的热福射红外光; 所述传输光纤用于将所述高温光学镜头拾取到的热辐射红外光传输至所述控制室; 所述分光器,所述分光器为Y型分光器,所述Y型分光器的输入端为光信号的输入端,所述Y型分光器的公共端直接耦合所述FBG光纤光栅,所述Y型分光器的输出端用于将满足FBG光纤光栅的反射光输入至所述探测器; 所述探测器,用于将FBG光纤光栅滤波出来的反射光转换为电信号,经过信号调理电路后输入到DSP处理器; 所述高速浮点DSP处理器包括Α/D转换?椋荽砟?楹拖允灸?椋糜诙苑涔獾缧藕诺牟杉、数据滤波、比色值计算、温度查表、数据拟合运算、存储温度值并且将温度曲线显示在所述显示模块上。
2.如根据权利要求I所述的ー种多FBG光纤光栅比色瞬态温度測量装置,其特征在于所述Y型分光器为三个,所述FBG光纤光栅为三个。
3.如根据权利要求I所述的ー种多FBG光纤光栅比色瞬态温度測量装置,其特征在于所述探测器为红外APD接收管。
4.如权利要求I所述的ー种多FBG光纤光栅比色瞬态温度測量方法,其特征在于所述FBG光纤光栅采用激光刻写方式制作,中心波长为800nm-1000nm,中心波长的偏差为±0. 2nm,波长的3dB带宽为O. 2nm。
5.如权利要求I所述的ー种多FBG光纤光栅比色瞬态温度測量方法,其特征在于所述传输光纤、Y型分光器和FBG光纤光栅的连接是通过光纤熔接机直接融合。
6.ー种多FBG光纤光栅比色瞬态温度測量方法,其特征在于多FBG光纤光栅比色测温是按照以下步骤确定 一、高温光学镜头拾取高温物体表面的红外福射光; ニ、红外辐射光经过聚焦耦合到传输光纤,并通过传输光纤传输至控制室,以便于做后续处理; 三、在控制室内,光纤通过Y型分光器的输入端输入到FBG光纤光栅,被FBG光纤光栅反射的光通过Y型分光器的输出端输出,并传输至探测器;同时被FBG光纤光栅投射的光通过Y型分光器的公共端进入下ー级的FBG光纤光栅,各级的FBG光纤光栅是通过Y型分光器级联的; 四、被各级的FBG光纤光栅反射回来的光信号由与其对应的APD红外探测器转换为微弱电信号,该电信号经过信号调理电路调理后输入至高速浮点DSP处理器的Α/D转换?樯希 五、高速浮点DSP处理器将Α/D转换?榈氖萁新瞬、比色计算、温度查表、温度拟合后,实时存储在内部存储器中,最后将温度以曲线的方式显示在液晶显示器上。
全文摘要
本发明公开了一种温度测量装置,特别是涉及一种多FBG光纤光栅比色瞬态温度测量装置,包括高温光学镜头、传输光纤和设置在控制室内的高速浮点DSP处理器、多个分光器、FBG光纤光栅、探测器和信号调理电路,通过100Mhz响应度的APD红外探测器获取到由FBG光纤光栅反射波的光强信号,由信号调理电路调整信号到A/D转换允许的范围内,通过转换时间为80ns的12位同步A/D转换器进行模数转换,由高速浮点DSP处理器进行两两比色计算并查表,再根据校准好的比例系数进行温度拟合,通过嵌入汇编,使得每次温度的更新率在5-10us之内,将数据实时存储在内部存储器,温度以波形和数据的格式显示在液晶显示器上,这样使得检测更精准、直观。
文档编号G01K11/32GK102692283SQ20121019043
公开日2012年9月26日 申请日期2012年6月11日 优先权日2012年6月11日
发明者李传亮, 邱选兵, 魏计林 申请人:太原科技大学

  • 专利名称:一种车载雷达系统的制作方法一种车载雷达系统技术领域:本发明涉及汽车安全领域,尤其涉及一种车载雷达系统。背景技术:汽车雷达,顾名思义,是用于汽车或其他地面机动车辆的雷达。其主要可分为以下几类测速雷达,可以测量车轮的转速来测量出汽车速
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