加速度传感器的应用及研究现状
近几年来,越来越多的工业应用中要求对振动加速度进行测量。加速度信号的测量通常是利用惯性原理,通过感知惯性力所产生的位移或者应变而测得相应的加速度。针对目前一些特殊应用领域,例如航空航天的制导系统、石油勘探的地震检波系统、桥梁建筑的结构检测系统、交通情况监测系统等,急需具有抗电磁干扰、高灵敏度、大动态范围、易复用的高性能加速度传感装置。而基于光调制机理的光纤传感器在这些方面展现了良好的应用前景,因此相对基于机电、压电方法的传统传感器,正在受到越来越多的重视。
加速度传感器是一种能够直接响应加速度矢量信息的器件,其具有方向性响应的输出在振动波检测中便于对信号进行精确定位和处理。加速度传感通常构造一个质量-弹簧系统,在进行振动传感时,将传感器外壳固定在待测物体上,振动使得传感器外壳和惯性质量体之间产生相对运动,通过对这个相对运动的测量就可以得到振动加速度了。和普通的光纤传感器一样,光纤加速度传感器也可以分成强度调制型、相位调制型、波长调制型、偏振态调制型和模式调制型,其中强度调制型和相位调制型的研究最多,应用也最广泛。
目前以光纤作为传输元件的光纤通信技术和以光纤作为敏感元件的光纤传感技术都得到了迅速发展,研究领域遍布工业生活的方方面面。各种应用于电磁、水声、压力、温度、振动、位移、液位、电流、应力等物理量测量的光纤传感器不断见诸报道[3][4]。
国家高技术研究发展计划(简称“863”计划)在制定2001一2005年开发任务时,将研制基于光纤采集和传输的光纤检波器作为渤海重大专项课题“海上时移地震油藏监测技术”的子项目,对其进行重点扶持。该子项目由中海油田服务有限公司和论文作者所在实验室(清华大学电子系光纤传感实验室)共同承担。