法布里—珀罗滤波器的驱动技术研究

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波长编码的光纤光栅(FBG)传感器的传感结果具有不受光路能量波动影响、抗电磁干扰、抗腐蚀、安全可靠、测量范围广等优点,近年来已被广泛应用于诸多场合。然而,光纤光栅的信号解调技术是限制光栅传感发展的一个重要因素,同时也是传感领域面临的一个重大挑战。目前,光纤光栅传感解调的主要方式有:滤波法、干涉法和色散法。其中,滤波法原理简单、容易实现。它多利用可调法布里-珀罗滤波器对波长进行扫描,该滤波器的扫描范围为几十纳米,甚至上百纳米;透射峰带宽可低于0.2nm,甚至0.05nm;波长的分辨率可以达到皮米量级。通常它是借助压电陶瓷的电致伸缩效应,通过调节谐振腔腔长,实现对透过波长的调节,因此可调法布里-珀罗滤波离不开电压驱动技术,有必要设计一个高精度、实时可调的驱动电路。本文分析了可调谐法布里-珀罗腔的工作原理,提出一种采用数字电路与模拟电路相结合的驱动思路。它利用数字电路产生锯齿波信号,再通过模拟电路对锯齿波信号进行功率放大,实现对可调谐法布里-珀罗滤波器的扫描驱动。实施过程中,锯齿波信号由STM32系列微处理器产生,功率放大主要依靠三极管TIP29C和TIP30C组成的推挽式放大电路。另外,借助嵌入式开发工具MDK平台,采用Keil C完成软件系统的开发和设计。主要工作包括串口通信,实现上位机与微处理器之间的数据交换;微处理器与数/模转换芯片AD5660之间的数据传输,将微处理器输出的数字信号实时转换为模拟信号并输出。研制的驱动电路输出电压在0~30V、频率在0~1KHz、偏置在0~30V、占空比在0.006%~99.994%内连续可调。输出波形稳定、精度非常高,纹波抑制比低至0.0025%。输出的锯齿波驱动信号带负载能力强,后接容性阻抗极大的可调谐法布里-珀罗滤波器时,波形不会产生失真。为了便于后续信号的采集和寻峰,在单个自由光谱程范围内,利用三次曲线拟合方式对驱动电压进行了修正,波长调谐的标准差降低了62.7%,最大误差降低了80.1%。在室温环境下,使用微动平台给传感光栅施加应变,采用扫描电压频率为5.8Hz、输出电压为11.4V~23.3V、上升沿占空比为99.994%的锯齿波信号去驱动可调谐法布里-珀罗滤波器,经过4小时重复性试验,获得在2个微应变时获得的波长测量精度为1.58pm,稳定性为4pm,重复性为4.02pm。
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