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Ein faseroptischer Sensor FOS ist ein spezieller Messaufnehmer Sensor fur optische Messverfahren auf Grundlage von Lichtwellenleitern LWL Bei faseroptischen Sensoren wird die Messgrosse nicht durch eine elektrische Grosse reprasentiert bzw ubertragen sondern durch eine optische Lichtwellenleiter werden in der Nachrichten und Kommunikationstechnik zur Datenubertragung oder auch in der Automatisierungstechnik eingesetzt und zeichnen sich neben der hohen Bandbreite vor allem dadurch aus dass sie eine Ubertragung ermoglichen die unanfallig gegenuber ausseren Einflussen ist beispielsweise gegenuber elektromagnetischen Feldern Trotz dieser im Allgemein guten und storungsfreien Ubertragungseigenschaften konnen auch die optischen Signale in Lichtwellenleitern durch innere und aussere Einflusse gedampft oder verandert werden vgl Artikel Lichtwellenleiter Sie reagieren unter anderem stark auf geometrische Anderungen des Wellenleiters durch Biegung Zug Druck oder Torsion sowie allgemein gegenuber Anderung der Lichtfuhrungseigenschaften wie Beschadigungen des Mantelmaterials An diesem Punkt setzen faseroptische Sensoren an Bei ihnen ist die Beeinflussung der Lichtsignale durch aussere Parameter explizit erwunscht Ausgewertet wird die Anderung verschiedener Parameter des eingesetzten Lichts dazu zahlen vor allem die Intensitat Wellenlange Farbe und Polarisation sowie die Laufzeit der Signale Am einfachsten lasst sich die Intensitatsanderung und somit die Transmissionseigenschaften uber eine Dampfungsmessung erfassen Die anderen Parameter benotigen in der Regel einen etwas aufwandigeren Messaufbau so sind fur die Erfassung der Wellenlangenanderung ein Spektrometer und fur die Erfassung der Polarisation entsprechende Polarisatoren und Modulatoren notwendig Man unterscheidet zwei Klassen faseroptischer Sensoren 1 2 3 intrinsisch Hier dient die Glasfaser direkt als Messaufnehmer und ist somit zugleich Sensor als auch Leitung Beispiele sind faseroptische Drucksensoren bei denen durch Druck induzierte Biegeverluste zu Transmissionsanderungen in der Glasfaser fuhren faseroptische Temperaturmessung zur ortsaufgelosten Temperaturmessung durch temperaturabhangige Raman Streuung in der Glasfaser Messung von Dehnung oder Temperatur durch ein in die Glasfaser integriertes Faser Bragg Gitter Bestimmung der reflektierten Wellenlange durch ein Spektroskop Faserkreisel zur Messung der Winkelgeschwindigkeit mittels Interferenz zweier in einer aufgewickelten Glasfaser gegenlaufig umlaufender Lichtstrahlen basierend auf dem Sagnac Interferometer Das faseroptische Hydrophon zur Messung von Druckschwankungen im Wasser Unterwassermikrophon kann nach dem Prinzip des Mach Zehnder Interferometers aufgebaut werden Eine von zwei Faserspulen ist dabei vor Umwelteinflussen geschutzt die andere befindet sich im Wasser Druckschwankungen im Wasser verandern die optische Lange dieser Faserspule Die Empfindlichkeit steigt mit der Anzahl der Wicklungen Alternative Bauformen des faseroptischen Hydrophons sind beschichtete Endflachen der Faser die uber eine Langenanderung bei Druckanderung ebenfalls eine interferometrische Messung erlauben oder die Nutzung des piezooptischen Effekts Brechungsindex des Wassers ist druckabhangig Bei faseroptischen Dosimetern wird der Effekt ausgenutzt dass durch ionisierende Strahlung Fehlstellen im Glas entstehen welche zu einer verringerten Transmission fuhren Da der Effekt kumulativ und nahezu irreversibel ist besitzen diese Dosimeter einen grosseren Linearitatsbereich und die Anzeige ist langzeitstabiler als bei anderen Bauformen extrinsisch Hier dient die Glasfaser nur als Ubertrager der vom Sensor erfassten Messgrosse die jener als optisches Signal zur Verfugung stellen muss Beispiele sind Glasfaser Pyrometer bei denen die zur Temperaturmessung benutzte Infrarot Strahlung zu schwer zuganglichen Messorten transportiert werden kann Hochofen etc faseroptische Temperatursonden bei denen die temperaturabhangige Kinetik der Phosphoreszenz von an der Spitze der Glasfaser angebrachten Magnesium Fluorgermanats zur Temperaturmessung benutzt wird optische Mikrophone Glasfaser Schallwandler 4 bei denen die Schalldruckanderungen an der Membran in optische Intensitatsanderungen umgewandelt werden durch Reflexion von Laserlicht an der sich bewegenden Membran faseroptische Lichtschranken werden zur Objekterfassung in der Automatisierungstechnik eingesetzt Optik und Elektronik sind in diesem Fall zu Gunsten der Applikation getrennt angeordnet faseroptischer Temperatursensor dessen Glasfaserspitze mit einem Galliumarsenid Kristall bestuckt ist der im Hinblick auf dessen Eigenschaft unter Temperatureinwirkung die Lage der Bandkante zu verandern ausgewertet wird 5 Siehe auch BearbeitenFaseroptik Fachbereich Faseroptik Bauelement Faseroptischer Nano TemperatursensorEinzelnachweise Bearbeiten Fedor Mitschke Glasfasern Physik und Technologie Elsevier Spektrum Akademischer Verlag 2005 ISBN 3 8274 1629 9 S 249 257 12 Faseroptische Sensoren Marc Blumentritt Faseroptische Sensoren zur Uberwachung chemischer Korrosionsprozesse in Stahlbetonbauwerken Cuvillier Verlag 2007 ISBN 3 86727 399 5 S 72 f eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche Martin Loffler Mang Optische Sensorik Lasertechnik Experimente Light Barriers Vieweg Teubner Verlag 2012 ISBN 3 8348 1449 0 S 186 190 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche Wolf Dieter Roth Der Glasfaser Schallwandler In Heise Online 18 April 2005 abgerufen am 13 August 2011 Claus Renschen Fi e berthermometer Prinzipien und Anwendungen der faseroptischen Temperaturmessung In LASER PHOTONIK Nr 4 2004 ISSN 1610 3521 S 38 40 weidmann optocon com PDF 214 kB abgerufen am 18 August 2022 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Faseroptischer Sensor amp oldid 225446421