压力传感器有三种不同的类型:1)量规型;2)绝对型和3)差分型。压力传感器的重要传感元件是法布利-比洛特(FP)型光学干涉仪。干涉仪的两面镜子分别是位于一端的薄膜内表面和位于另一端的光纤尖端。所施加的压力P 引起了薄膜的偏移,而此偏移又直接转换成了FP 干涉仪空腔长度的变化。我们所有传感器的信号解调器都是根据白光干涉技术制成的。信号解调器(FTI-100i, FTI-10,等)将来自传感器的光信号转换成绝对FP空腔长度。这个空腔长度之所以被称为绝对是因为它确实对应着测量这个光信号时的FP干涉仪的物理空腔长度(相对于空腔长度的相对测量ΔL,其时被确定为任意的初始值)。这个差别是重要的,因为许多光纤传感技术、尤其是那些基于单色光干涉术(与白光干涉术相反)的传感技术,仅能测量长度变化ΔL。在要求长期静态测量的所有应用中,绝对测量是至关重要的。光信号以信号解调器采样速度所确定的频率被转化。在压力传感器的情况下,10,000nm 的工作范围内转化准确度为±1nm。传感器的准确度取决于精度(0.1%FS)、零点热漂移(%FS/℃)和灵敏度热漂移(%读数 /℃)。总误差是这三个分离误差的函数,最坏的情况是它们最大或最小值的代数和。下面的图显示了这些误差对传感器响应特性的影响。光纤传感器的基本工作原理是将来自光源的光经过光纤送入调制器,使待测参数与进入调制区的光相互作用后,导致光的光学性质(如光的强度、波长、频率、相位、偏正态等)发生变化,称为被调制的信号光,在经过光纤送入光探测器,经解调后,获得被测参数。
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