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基于單片機的光纖光柵解調器設計

作者: 時間:2009-03-20 來源:網絡 收藏

在本解調系統(tǒng)中采用的是武漢理工光科股份有限公司生產的作為測量,F-P腔原理的波長選擇器作為解調腔,測量的范圍能夠達到30nm,三角波掃描信號的周期為1s,測量的頻率1Hz。把三角波掃描信號的上升沿分成能夠達到精度的有限多個計數點,這樣就可以用讀出FBG1、FBG2、…..FBGn陣列及標準光柵脈沖信號在三角波上升沿中的位置值了。另一個的功能就是利用這些值算出波長,并與計算機進行數據通訊。電路圖如圖所示。這里選用是89C52,用4060產生一個穩(wěn)定的計數脈沖,當三角波開始時1號單片機計數,有脈沖到來時,記下計數器的值并存入片內RAM;三角波到最高點時計數器清零,把位置值送入雙口RAM,然后等待下一次計數。CPU1開始計數時CPU2把數據從雙口RAM中取出,通過插值或其他的算法計算出脈沖對應的波長值或者溫度值并與計算機通訊。

電路簡圖

我們可以通過單片機的其它的I/O口同時輸入更多的測量脈沖。改進光路和模擬電路部分,就可以制作2通道、4通道的光柵解調儀,提供更多的測量點,而數字電路完全不需改動,只需對軟件部分進行調整即可。

3、系統(tǒng)分析和數據處理

單片機要完整正確的記下每個脈沖,那么它的計數、傳送指令要在每個脈沖的脈寬內完成,如果脈沖寬度只有1個計數單位,即計數、傳送指令需要在約為10微秒的時間內完成,AMTEL的89C52最高工作頻率能達到24MHz, 這時其時鐘周期為0.5微秒,那么只要計數、傳送的指令周期不超過20個時鐘周期,就能達到要求,合理的讀寫程序顯然是能夠滿足這個要求的。而通常脈沖的寬度一般遠大于1個計數單位,所以脈沖的變化是能夠實時記錄的。同時2號單片機有1s的時間把數據從RAM取出,算出脈沖的中值,然后進行插值計算,時間也是足夠的。如果算法過于復雜,例如采用拉格朗日算法等等,也可以把位置值傳送給計算機進行數據處理。

把數據從單片機傳送給計算機的過程中數據可能會出現錯誤,通訊程序中必須加入糾錯處理,可以采用奇偶校驗的方法,例如單字節(jié)校驗或者多個字節(jié)校驗等等。同時為了防止光柵位置值的偶爾突變,有必要對位置值進行平滑處理。通過以上的處理方法,計算機能夠得到一組正確、穩(wěn)定的數據。為了減小F-P腔的漂移及系統(tǒng)非線性對位置值的影響,我們采用標準光柵來與測量光柵進行比較計算,可以采用線性算法進行計算。但是在實際的運用中,發(fā)現待測光柵離標準光柵較近時,測量值越準確;較遠處則誤差相對較大。為了進一步提高精度,可以采用2標準、5標準或者梳狀濾波器來進行分段線性插值計算,這樣就能大大提高測量的精度,當然也可以采用拉格朗日算法或者多次項公式等更復雜的方法來進行波長計算。在我們的儀表中采用的是5標準光柵的拉格朗日算法來計算波長,溫度的測量精度能達到±1℃。

4、結束語

脈沖的相對位置值與波長的關系目前無法由理論知識推導得到, 但是可以通過實驗, 用數理統(tǒng)計的方法找出變化規(guī)律從而找出它們之間的對應關系。 利用此對應關系, 在單片機中進行有關數據處理, 從而得到所測溫度或應力的大小。目前我們采用拉格朗日算法,并使用一些合適的數據處理和標定的方法,就目前解調儀的工作情況來看,效果還是可以的,測量精度能夠達到±5pm,重復性最大誤差為8pm。為了提高解調儀的工作頻率,提高解調儀的適用性,也可以采用DSP或者DSP+ARM的解調電路,但成本相對就要高些。

FBG 光柵有廣闊的應用前景, 在通信、建筑、機械、醫(yī)療、航天、航海、礦業(yè)都能發(fā)揮重要作用,有關于FBG 光柵的理論研究到目前為止已取得了很大成就。采用合適的解調技術,降低光柵的使用成本,就能夠推動光纖光柵傳感器在實際工程中得到廣泛的應用。

本文作者創(chuàng)新點: 單片機的光纖光柵解調儀是一種適于實際工程應用的解調系統(tǒng),大幅降低光纖光柵解調系統(tǒng)的成本,便于在工業(yè)現場的使用,使得光纖光柵傳感器能夠在實際工程應用中得到迅速的推廣。


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