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      基于梳狀柵格的MOEMS無線振動傳感器及其工作方法與流程

      文檔序號:11102297閱讀:582來源:國知局
      基于梳狀柵格的MOEMS無線振動傳感器及其工作方法與制造工藝

      本發(fā)明屬于光纖傳感技術(shù)領(lǐng)域,特別涉及一種通過梳狀柵格實(shí)現(xiàn)外界振動信號對傳感器光強(qiáng)信號編碼,并具備無線信號傳輸功能的MOEMS無線振動傳感器及其工作方法。



      背景技術(shù):

      微光機(jī)電系統(tǒng)(MOEMS)是近幾年在微機(jī)電系統(tǒng)(MEMS)中發(fā)展起來的一支極具活力的新技術(shù)系統(tǒng),它是由微光學(xué)、微電子和微機(jī)械相結(jié)合而產(chǎn)生的一種新型的微光學(xué)結(jié)構(gòu)系統(tǒng)。MOEMS因其可批量生產(chǎn)、體積小、精度高等優(yōu)點(diǎn),而廣泛應(yīng)用于光通訊及圖像處理方面,其在工程檢測傳感領(lǐng)域的專利報(bào)道相對較少。

      中國專利CN102483427A給出一種CMOS MOEMS傳感器可以用于探測諸如振動、運(yùn)動、旋轉(zhuǎn)、加速度等物理參數(shù)。但是該CMOS MOEMS傳感器在監(jiān)測被測動態(tài)參量時(shí)需要保證被測物體表面的光滑度以實(shí)現(xiàn)光信號的有效反射。這一測量要求限制了其在隧道、橋梁等環(huán)境復(fù)雜大型工程結(jié)構(gòu)監(jiān)測中的應(yīng)用。

      本發(fā)明中微型光源發(fā)出的光強(qiáng)信號,經(jīng)過準(zhǔn)直設(shè)備進(jìn)入振動敏感源進(jìn)行調(diào)制后輸入到光電轉(zhuǎn)換設(shè)備轉(zhuǎn)換為電信號。數(shù)據(jù)分析設(shè)備分析來自光電轉(zhuǎn)換設(shè)備的電信號后得到外界振動信號的振幅及頻率信息,然后對振動信號進(jìn)行編碼,并通過無線傳輸設(shè)備實(shí)現(xiàn)振動信號的無線傳輸。該傳感器各部分均封裝在一個傳感器外殼中,實(shí)現(xiàn)了傳感器的微型化與高度集成。此種結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)使其在監(jiān)測中僅需要將傳感器與被測物體進(jìn)行有效的接觸,并且檢測信號的無線傳輸功能有效的克服了隧道、橋梁等大型工程結(jié)構(gòu)監(jiān)測中傳感器布置及引線困難的現(xiàn)狀。



      技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

      為了解決上述問題,本發(fā)明提出了一種基于梳狀柵格的MOEMS無線振動傳感器及其工作方法,該傳感器實(shí)現(xiàn)了外界振動信號的測量及無線傳輸,該傳感器體積小、高度集成,克服了現(xiàn)有光纖振動傳感器在隧道、橋梁等大型工程監(jiān)測項(xiàng)目中傳感器布置及引線困難的現(xiàn)狀。

      為了實(shí)現(xiàn)上述目的,本發(fā)明采用如下技術(shù)方案:

      一種基于梳狀柵格的MOEMS無線振動傳感器,包括:微型光源、傳輸光纖、準(zhǔn)直器、振動敏感源、光電轉(zhuǎn)換模塊、數(shù)據(jù)分析模塊和無線傳輸模塊;

      所述微型光源通過傳輸光纖與振動敏感源連接,在所述振動敏感源的兩側(cè)分別固定有準(zhǔn)直器,所述振動敏感源的輸出端通過傳輸光纖與光電轉(zhuǎn)換模塊連接,光電轉(zhuǎn)換模塊與數(shù)據(jù)分析模塊、無線傳輸模塊依次連接。

      進(jìn)一步地,所述振動敏感源包括梳狀柵格、保護(hù)框架及準(zhǔn)直螺紋孔;所述梳狀柵格隨外界振動而上下浮動,所述保護(hù)框架設(shè)置在梳狀柵格的外側(cè),所述準(zhǔn)直螺紋孔設(shè)置在保護(hù)框架上用于與準(zhǔn)直設(shè)備連接。

      進(jìn)一步地,所述光電轉(zhuǎn)換設(shè)備包括依次串聯(lián)連接的光電轉(zhuǎn)換元件、放大電路和濾波電路。

      一種基于梳狀柵格的MOEMS無線振動傳感器的工作方法,包括:

      1)光強(qiáng)信號經(jīng)過準(zhǔn)直設(shè)備進(jìn)入振動敏感源,經(jīng)過振動敏感源調(diào)制之后的光信號通過準(zhǔn)直器進(jìn)入光電轉(zhuǎn)換設(shè)備;光電轉(zhuǎn)換模塊將光強(qiáng)信號轉(zhuǎn)換為電信號輸入到數(shù)據(jù)處理分析模塊進(jìn)行處理;

      2)通過分析在特定時(shí)間內(nèi)A/D轉(zhuǎn)換信號幅值強(qiáng)弱交替的次數(shù),確定光強(qiáng)信號的變化頻率f;

      3)結(jié)合振動敏感源中梳狀柵格寬度l、格距數(shù)值d以及光強(qiáng)信號的頻率f,計(jì)算所述特定時(shí)間內(nèi)振動敏感源所經(jīng)過的路程L;

      4)根據(jù)路程L計(jì)算振動信號的幅值a;

      進(jìn)一步地,所述步驟3)中計(jì)算所述特定時(shí)間內(nèi)振動敏感源所經(jīng)過的路程L的方法為:

      L=f(l+d)

      其中,l為梳狀柵格寬度,d為格距數(shù)值,f為光強(qiáng)信號的頻率。

      所述步驟4)中計(jì)算振動信號的幅值a的方法為:

      L=2*a*t2

      其中,L為時(shí)間t內(nèi)振動敏感源所經(jīng)過的路程。

      本發(fā)明的有益效果是:

      本發(fā)明中微型光源發(fā)出的光強(qiáng)信號,經(jīng)過準(zhǔn)直器進(jìn)入振動敏感源進(jìn)行調(diào)制后輸入到光電轉(zhuǎn)換模塊轉(zhuǎn)換為電信號。數(shù)據(jù)分析模塊分析來自光電轉(zhuǎn)換模塊的電信號后得到外界環(huán)境振動信號的振幅及頻率信息,然后編碼振動信號信息并通過無線傳輸模塊實(shí)現(xiàn)振動信號的無線傳輸。此種結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)使其在監(jiān)測中僅需要將傳感器與被測物體進(jìn)行有效的接觸,并檢測信號的無線傳輸功能有效的克服了隧道、橋梁等大型工程結(jié)構(gòu)監(jiān)測中傳感器布置及引線困難的現(xiàn)狀。

      附圖說明

      圖1為基于梳狀柵格的MMOEMS無線振動傳感器結(jié)構(gòu)示意圖;

      圖2為振動敏感源的正視圖;

      圖3為光電轉(zhuǎn)換模塊電路原理圖;

      圖4(a)為基于梳狀柵格的MMOEMS無線振動傳感器標(biāo)定實(shí)驗(yàn)時(shí)域波形;

      圖4(b)為基于梳狀柵格的MMOEMS無線振動傳感器標(biāo)定實(shí)驗(yàn)頻域波形;

      其中,1.微型光源,2.光纖尾纖,3.準(zhǔn)直器,4.振動敏感源,5.光電轉(zhuǎn)換模塊,6.數(shù)據(jù)分析模塊,7.無線傳輸模塊,8.傳感器外殼,9.準(zhǔn)直螺紋孔,10.保護(hù)框架,11.梳狀柵格。

      具體實(shí)施方式:

      下面結(jié)合附圖與實(shí)施方法對本發(fā)明做進(jìn)一步說明:

      一種基于梳狀柵格11的MOEMS無線振動傳感器主要包括傳感器外殼8、微型光源1、傳輸光纖、準(zhǔn)直器3、振動敏感源4、光電轉(zhuǎn)換模塊5、數(shù)據(jù)分析模塊6及無線傳輸模塊7。

      MOEMS無線振動傳感器封裝在傳感器外殼8中,模塊化高度集成設(shè)計(jì),使得傳感器體積小,克服了現(xiàn)有光纖振動傳感器在隧道、橋梁等大型工程監(jiān)測項(xiàng)目中傳感器布置及引線困難的現(xiàn)狀。

      微型光源1包括依次連接的供電單元、發(fā)光單元及輸出光纖尾纖2等三部分;

      振動敏感源4主要包括隨外界振動而上下浮動的梳狀柵格11、保護(hù)框架10及準(zhǔn)直螺紋孔9;梳狀柵格11隨外界振動而上下浮動,保護(hù)框架10設(shè)置在梳狀柵格11的外側(cè),準(zhǔn)直螺紋孔9設(shè)置在保護(hù)框架10上用于與準(zhǔn)直器3連接。

      準(zhǔn)直器3主要包括二維準(zhǔn)直器3及準(zhǔn)直螺紋孔9。準(zhǔn)直螺紋孔9設(shè)置在準(zhǔn)直器3前段。

      光電轉(zhuǎn)換模塊5主要包括依次串聯(lián)連接的光電轉(zhuǎn)換元件、放大電路及濾波電路;

      數(shù)據(jù)分析模塊6主要包括依次連接的供電單元、A/D轉(zhuǎn)換單元、時(shí)鐘電路、單片機(jī)MSP430及通訊單元;

      無線傳輸模塊7主要包括供電單元、無線模塊及發(fā)射天線。供電單元給無線模塊供電,無線模塊將信號轉(zhuǎn)換成發(fā)射天線的接收信號,發(fā)射天線將信號發(fā)射出去。

      該傳感器的信號分析基本流程為微型光源1發(fā)出光強(qiáng)信號進(jìn)入光纖尾纖2。光強(qiáng)信號經(jīng)過準(zhǔn)直器3進(jìn)入振動敏感源4,振動敏感源4調(diào)制之后的光信號通過準(zhǔn)直器3進(jìn)入與光電轉(zhuǎn)換模塊5相連的光纖尾纖2中。光電轉(zhuǎn)換模塊5將光強(qiáng)信號轉(zhuǎn)換為電信號輸入到數(shù)據(jù)分析模塊6進(jìn)行處理。數(shù)據(jù)分析模塊6將分析所得振動信號的振幅及頻率信息按照用戶要求的通訊編碼協(xié)議后通過無線傳輸設(shè)備實(shí)現(xiàn)振動信號的無線傳輸。

      二維準(zhǔn)直器3及其準(zhǔn)直螺紋孔9與振動敏感源4的準(zhǔn)直螺紋孔9有效的保證了經(jīng)過振動敏感源4調(diào)制后的光強(qiáng)信號在光纖中的傳輸。

      光電轉(zhuǎn)換設(shè)備中放大電路有效的實(shí)現(xiàn)了微型光源1微弱光信號光電轉(zhuǎn)換后電信號的放大,避免了數(shù)據(jù)分析設(shè)備中A/D轉(zhuǎn)換元件因原始光信號較弱而被忽略的隱患。

      數(shù)據(jù)分析模塊6對于經(jīng)過A/D轉(zhuǎn)換元件所得光信號的處理過程如下所示:

      1)通過分析在一秒之內(nèi)A/D轉(zhuǎn)換信號幅值強(qiáng)弱交替次數(shù),進(jìn)而確定光強(qiáng)信號的頻率信息f。

      2)結(jié)合振動敏感源4中梳狀柵格11寬度l、格距數(shù)值d及步驟1所確定的光信號頻率f,從而確定在一秒之內(nèi)振動敏感源4所經(jīng)過的路程,其路程計(jì)算公式為:

      L=f(l+d) (1)

      3)通過計(jì)算求解振動信號的幅值,其計(jì)算公式為:

      L=2*a*t2 (2)

      其中a為振動信號的幅值,其數(shù)值為f(l+d)/2。

      數(shù)據(jù)分析模塊6將分析所得振動信號的頻率及幅值信息編碼后發(fā)送到無線傳輸模塊7。無線傳輸模塊7通過發(fā)射天線實(shí)現(xiàn)信號遠(yuǎn)距離的傳輸。

      本發(fā)明通過振動敏感源4實(shí)現(xiàn)外界振動信號對光強(qiáng)信號的調(diào)制,并將調(diào)制后的信號通過光電轉(zhuǎn)換模塊5轉(zhuǎn)換為電信號送到數(shù)據(jù)分析模塊6,數(shù)據(jù)分析模塊6將分析所得振動信號的頻率及幅值信息編碼后通過無線傳輸模塊7實(shí)現(xiàn)信號的遠(yuǎn)距離傳輸,有效的克服在隧道、橋梁等大型工程監(jiān)測項(xiàng)目中傳感器布置與引線困難的現(xiàn)狀。

      對本發(fā)明進(jìn)行了振動特性標(biāo)定實(shí)驗(yàn),在2Hz-150Hz頻率范圍內(nèi),振動檢測性能良好,40Hz時(shí)所得時(shí)頻曲線如圖4(a)和圖4(b)所示。

      上述雖然結(jié)合附圖對本發(fā)明的具體實(shí)施方式進(jìn)行了描述,但并非對本發(fā)明保護(hù)范圍的限制,所屬領(lǐng)域技術(shù)人員應(yīng)該明白,在本發(fā)明的技術(shù)方案的基礎(chǔ)上,本領(lǐng)域技術(shù)人員不需要付出創(chuàng)造性勞動即可做出的各種修改或變形仍在本發(fā)明的保護(hù)范圍以內(nèi)。

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