在温度、压力、振动、压力、振动、应变等外部物理量的作用下,光纤f-p传感器的f-p腔长会相应变化,导致光程差变化,导致光纤传播性质(如强度、相位、波长等)的变化,即影响光信号的输出。因此,光纤f-p传感器腔长d它是反映测量的关键参数,因此光纤f-p传感器的信号解调,就是由其输出的光信号求解出腔长d过程。实际上,光纤是根据解调时使用的光学参数而定的f-p传感器的解调主要有强度解调和相位解调两类。

fp 腔与干涉信号光强的单一对应关系获得腔长的相对变化。其原理是,如果光纤f-p传感器中的光源波长λ如果单色光源直接用光电探测器接收反射光,光电探测器接收到的光强信号可以转换为以下公式:
λ、r强度光纤是常数,所以强度光纤f-p传感器输出ir是腔长l单变量函数。如传感器腔长l探测器检测到的光强是水平坐标ir纵坐标(归一化)r在不太高的情况下,上式可以简化为以下余弦函数:
其光强输出曲线如下
l变化限制小于λ/2(图中δ在较小范围内,光强ir是l单值函数。在校准中r,i0之后,只要用光电探测器输出光强ir,可直接找出腔长l,从而获得被测对象的值。该方法在信号处理方面更为简单,但解调精度受光强测试精度和光路系统稳定性的限制。光源干扰、光路损耗等环境干扰会严重引起光强波动,精度低,稳定性差。
根据 fp 腔多光束干扰谱的相位解调。解调精度受光源带宽、光谱分析仪分辨率等因素的限制,与信号输出光强无关,大大提高了解调精度和系统稳定性。
由于强度解调的上述缺点,相位解调法已成为目前主流的解调方法,相位解调法可分为光谱解调法和相关解调法。
(osa)获得光纤 fp 传感器的反射光谱(下图为光谱采集装置的示意图),腔长值通过分析或变换获得。
从干涉光谱解调出腔长的方法包括谱峰跟踪法、条纹计数法、傅里叶变换法、相关计算法等。通过光谱解调,其腔长分辨率可以达到0.1nm。宽带光源和宽带光谱分析仪用于光谱解调,成本较高。
相关解调方法,基于腔长匹配原理,通过在解调光路中引入腔长连续变化的参考 fp 腔,参考 fp 腔与光纤 fp 传感器输出在光路中发生相关干扰,当光参考 fp 室内光程差与 室内光程差fp 当传感器中的光程差相等时,相关干扰信号的输出光强最大。
相关调解系统根据是否有运动部件分为扫描和非扫描。扫描类型,一般使用压电陶瓷或电机等机械运动部件来改变参考 fp 腔长, fp 传感器的腔长信息转换为电压信息。该技术具有机械运动部件,体积大,扫描频率低。基于斐索干涉仪的光楔和光纤 fp 传感器的输出进行互相关,将 fp 传感器腔长信息转换为位置信息,广泛应用于结构稳定性高、成本低的光谱分析仪或运动部件。

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