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光纤位移传感器在PET瓶胚壁厚测量中的应用研究

曹育良 韩家广 熊显名

引用本文:
Citation:

光纤位移传感器在PET瓶胚壁厚测量中的应用研究

    作者简介: 曹育良(1991-), 男, 硕士研究生, 研究领域为光电信息处理.
    通讯作者: 韩家广, jiaghan@tju.edu.cn
  • 基金项目:

    国家科技重大专项资助项目 2017ZX02101

  • 中图分类号: TN247;TP212.1+4

Study on application of optical fiber displacement sensor in measurement of PET bottle wall thickness

    Corresponding author: HAN Jiaguang, jiaghan@tju.edu.cn ;
  • CLC number: TN247;TP212.1+4

  • 摘要: 为了实现对聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶胚壁厚实时、高效、高精度的测量,采用理论仿真结合实验验证的方法,以标称3.5mm厚型的PET瓶胚为例给出设计实例,建立了PET瓶胚壁厚测量的光学模型,根据光线追迹原理分析验证反射式光纤位移传感器在测量PET瓶胚壁厚中应用的可行性,并利用LIGHTTOOLS软件进行仿真模拟,最终设计出一种基于反射式光纤位移传感器对PET瓶胚壁厚实时测量的装置,并进行了实验验证。结果表明,实验装置的测量量程为3.20mm~3.80mm,线性度为15.8%,灵敏度为0.8448mV/μm,该装置相比传统测量效率提高了30%以上。这对提高实际检测效率和精度具有参考应用价值。
  • Figure 1.  Basic principle of a reflective optical fiber displacement sensor

    Figure 2.  Output characteristic curve of a fiber optic displacement sensor

    Figure 3.  Section diagram

    Figure 4.  Relationship between receiving optical fiber and illuminating light cone

    Figure 5.  3mm~4mm output characteristic curve

    Figure 6.  Photoelectric conversion and amplifying circuit

    Figure 7.  Filter circuit

    Figure 8.  Relationship between wall thickness and power

    Figure 9.  Experimental device diagram

    Figure 10.  Relationship between wall thickness and voltage

    Table 1.  Wall thickness d and the corresponding voltage U

    d/mm U/V
    3.258 2.546
    3.274 2.533
    3.291 2.519
    3.308 2.505
    3.326 2.490
    3.345 2.474
    3.362 2.461
    3.385 2.440
    3.406 2.422
    3.427 2.405
    3.451 2.384
    3.471 2.364
    3.494 2.348
    3.519 2.325
    3.539 2.309
    3.5560 2.294
    3.577 2.277
    3.602 2.255
    3.615 2.245
    3.633 2.229
    3.651 2.214
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  • [1]

    ZHOU Zh H, DAI J P. The present situation and development prospect of the production and application of PET bottles in China[J].Synthetic Technology & Application, 2001, 16(3):21-25(in Ch-inese).
    [2]

    ZHOU Y. PET medical bottle injection stretch blow molding and process optimization research[D]. Nanchang: Nanchang University, 2014: 1-24(in Chinese).
    [3]

    JIA W, SUN W. Research on micro displacement measurement technology based on reflective plastic optical fiber sensor[J].Electronic Test, 2017, 18(9):45-46(in Chinese). 
    [4]

    WEI Ch L, HUANG Ch Y, FENG J. Study of reflective optical fiber displacement sensor[J]. Journal of State Grid Technology College, 2014, 17(2):19-23(in Chinese). 
    [5]

    GUO Y, WANG Y T, HAO B.Non-touch fiber-optic reflective displacement sensor for roller wear[J].Semiconductor Photonics and Technology, 2004, 39(4):275-277. 
    [6]

    YANG X H. Research on reflective intensity modulated optical fiber displacement sensor and application in digital gauge[D]. Chengdu: Sichuan University, 2004: 19-40(in Chinese).
    [7]

    WAN D A. High precision reflective optical fiber displacement sensor[J]. Process Automation Instrumentation, 1990, 11(10):14-17(in Chinese). 
    [8]

    XIAO S R.Investigation on the properties of the two-way optical fiber sensor for displacement[J].Acta Photonica Sinica, 1998, 27(s1):126-129.
    [9]

    ZHANG X, GONG X X, DING Y Q, et al.Controllable fiber laser pulse light sources based on embedded control technology[J]. Laser Technology, 2016, 40(5):711-715(in Chinese). 
    [10]

    ZHU Y H, HE F T, PENG X L.Research of characteristics of laser speckle of plastic optical fiber[J]. Laser Technology, 2016, 40(1):122-125(in Chinese). 
    [11]

    WANG L M, WEN J G, JIANG Y Ch, et al.Design of a temperature control system for semiconductor laser based on digital filtering[J]. Laser Technology, 2016, 40(5):701-705(in Chinese). 
    [12]

    WANG Z Q, DUAN J, ZENG X Y. Research on high precision temperature control system for high power semiconductor laser[J]. Laser Technology, 2015, 39(3):353-356(in Chinese). 
    [13]

    ZHANG R F, SUN L H, LÜ Ch G. Design of constant current source for high power semiconductor laser[J]. Laser Technology, 2012, 36(1):80-83(in Chinese).
    [14]

    CHEN W, YANG Z, ZHANG W. Design of a high precision laser temperature control circuit[J]. Laser Technology, 2014, 38(5):669-674(in Chinese). 
    [15]

    LUO L, HU J Ch, WANG Ch Y, et al.Design of high-precision dri-ving power and temperature control circuit for semiconductor laser[J]. Laser Technology, 2017, 41(2):200-204(in Chinese).
    [16]

    QI Zh L. Study on the constant temperature control and driving method of small power semiconductor lasers[D]. Harbin: Harbin University of Science and Technology, 2012: 13-18(in Chinese).
    [17]

    FU W Y, PENG Sh L. Study on the application of silicon photodiode in photoelectric detection circuit[J]. Journal of Xuchang Teachers College(Social Science Edition), 2001, 20(5):19-22(in Ch-inese).
    [18]

    HAN Y. Noise analysis and processing of photoelectric detection circuit[D]. Harbin: Harbin Engineering University, 2011: 13-20(in Chinese).
    [19]

    SUN Y H, MENG H B.Design of a medicinal semiconductor laser driven power[J].Journal of Clinical Rehabilitative Tissue Engineering Research, 2008, 12(13):2556-2557(in Chinese). 
    [20]

    FAN X G, SUN H Y, TANG W Y, et al.The design of a laser diode pulsed current source based on FPGA[J].Laser Journal, 2007, 28(2):19-20(in Chinese). 
    [21]

    ROCCO A, DENATALE G, DENATALE P.A diode laser-based spectrometer for measurements of volcanic gases[J].Applied Phy-sics, 2004, 78(2):235-240. doi: 10.1007/s00340-003-1339-8
    [22]

    LU Y Zh, WANG X B, MIAO L, et al.Third-harmonic and fourthharmonic generations of CO2 laser radiation in a GaSe crystal[J].Optics Communications, 2011, 284(14):3622-3625. doi: 10.1016/j.optcom.2011.03.086
  • [1] 朱若谷 . 补偿式光纤双法布里-珀罗微位移测量系统. 激光技术, 1994, 18(1): 61-64.
    [2] 江莺段峥张晓丽胡兴柳 . 双折射光纤环镜应变传感器在线测量方法研究. 激光技术, 2020, 44(3): 315-320. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2020.03.008
    [3] 张祖兴叶志清桑明煌聂义友 . 基于色散位移光纤中交叉相位调制的波长转换. 激光技术, 2008, 32(6): 587-589.
    [4] 谢芳陈志敏任均宇 . 1阶反馈稳定光纤3×3耦合器干涉测量系统. 激光技术, 2010, 34(3): 297-299. doi: 10.3969/j.issn.1001-3806.2010.03.003
    [5] 张晓青贾豫东曹文娟 . 相位凝固技术中干涉信号调制解调误差分析. 激光技术, 2015, 39(4): 501-505. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2015.04.016
    [6] 蔡俊陈奂文董超高翔王语章 . 基于双芯光子晶体光纤耦合微扰传感器. 激光技术, 2021, 45(3): 326-330. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2021.03.011
    [7] 张晓青贾豫东董建晶 . 分布式光纤传感双通道调制光源设计与测试. 激光技术, 2015, 39(3): 304-307. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2015.03.004
    [8] 章玲曾燕陈国庆周爱 . 楔形微纳光纤能量分布特性研究. 激光技术, 2015, 39(5): 689-693. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2015.05.022
    [9] 丁蕊朱益清姚晓天 . 熔融拉制微纳光纤耦合器的仿真模拟. 激光技术, 2018, 42(4): 462-465. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2018.04.006
    [10] 顾宏灿姚高飞黄俊斌丁朋 . 基于相位掩模板的常规光纤制备弱反射光栅. 激光技术, 2022, 46(2): 149-154. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2022.02.001
    [11] 魏佳菊梁一平戴特力 . 线性啁啾光纤布喇格光栅反射谱的数值模拟. 激光技术, 2012, 36(5): 607-611. doi: 10.3969/j.issn.1001-3806.2012.05.008
    [12] 周广丽鄂书林邓文渊 . 基于弯曲损耗的光纤温度传感器. 激光技术, 2009, 33(1): 46-49.
    [13] 张峰吴根柱汪成程 . 表面曲率对石英毛细管微瓶模式及传感特性影响. 激光技术, 2018, 42(6): 840-844. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2018.06.021
    [14] 姚琴芬鹿姚沈展羽万洪丹 . 基于混合介质光纤干涉仪的单波长光纤激光器. 激光技术, 2023, 47(6): 854-859. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2023.06.018
    [15] 孙哲郭子龙李虎康家雯赵云楠 . 基于长周期光纤光栅的光纤液位传感器. 激光技术, 2023, 47(1): 41-45. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2023.01.006
    [16] 杨睿杨瑞峰郭晨霞吴耀 . 双圈同轴型光纤传感器结构的优化与试验验证. 激光技术, 2019, 43(3): 324-328. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2019.03.007
    [17] 余先伦张仔兵屈勇舒纯军 . 弯曲长周期光子晶体光纤光栅传感器的研究. 激光技术, 2015, 39(4): 571-575. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2015.04.032
    [18] 王伟张天阳陈海滨郭子龙 . 基于FPGA的光纤光栅温度传感器高速解调系统. 激光技术, 2018, 42(6): 849-853. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2018.06.023
    [19] 华子明李永倩王少康温芳芳范海军 . 光纤光栅液体双参量传感器增敏设计. 激光技术, 2022, 46(3): 337-343. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2022.03.007
    [20] 刘婷温芳芳张静李永倩 . 基于磁流体结构的光纤温度与磁场传感器. 激光技术, 2023, 47(4): 520-526. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2023.04.012
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出版历程
  • 收稿日期:  2017-12-14
  • 录用日期:  2018-03-13
  • 刊出日期:  2018-11-25

光纤位移传感器在PET瓶胚壁厚测量中的应用研究

    通讯作者: 韩家广, jiaghan@tju.edu.cn
    作者简介: 曹育良(1991-), 男, 硕士研究生, 研究领域为光电信息处理
  • 1. 桂林电子科技大学 电子工程与自动化学院 广西高校光电信息处理重点实验室, 桂林 541004
  • 2. 天津大学 精密仪器与光电子工程学院 光电信息技术教育部重点实验室, 天津 300072
基金项目:  国家科技重大专项资助项目 2017ZX02101

摘要: 为了实现对聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶胚壁厚实时、高效、高精度的测量,采用理论仿真结合实验验证的方法,以标称3.5mm厚型的PET瓶胚为例给出设计实例,建立了PET瓶胚壁厚测量的光学模型,根据光线追迹原理分析验证反射式光纤位移传感器在测量PET瓶胚壁厚中应用的可行性,并利用LIGHTTOOLS软件进行仿真模拟,最终设计出一种基于反射式光纤位移传感器对PET瓶胚壁厚实时测量的装置,并进行了实验验证。结果表明,实验装置的测量量程为3.20mm~3.80mm,线性度为15.8%,灵敏度为0.8448mV/μm,该装置相比传统测量效率提高了30%以上。这对提高实际检测效率和精度具有参考应用价值。

English Abstract

    • 随着社会的不断发展,对各种各样传感器的需求也越来越大,加之现代自动化技术的不断发展,对传感器的精度也提出了更高的要求。和传统传感器相比,光纤传感器因为高灵敏度、高精度、抗磁干扰性、耐腐蚀低损耗等优势,使其有了非常好的应用前景[1]。目前对于光纤传感器的研究国内外已经有很多,现在大都只使用了线性度很好的前坡区,测量范围小。其实,后坡区有着比较大的测量范围,测量精度完全可以满足某些特定场合需求。

      聚对苯二甲酯乙二醇酯(polyethylene terephthalate, PET)瓶子已经是人类日常生活中最主要的饮料包装形式,在PET瓶胚生产制造过程中瓶胚的质量直接关系到后续加工的质量[2],衡量PET瓶胚质量中最关键的指标之一就是PET瓶胚的壁厚以及均匀度。当前工厂所使用的测量工具大多数是用特制游标卡尺进行直接测量,这一方法效率低下,同时人为误差非常大。

      本文中则是将光纤位移传感器应用到PET瓶胚壁厚的测量中,利用光纤位移传感器良好的测量特性来实现对PET瓶胚壁厚的测量。作者首先对光纤位移传感器的基本工作原理进行简单分析,然后对PET瓶胚进行了数学建模,验证了光纤位移传感器在测量PET瓶胚中应用的可行性,进一步对光纤位移传感器结构进行改进,成功实现光纤位移传感器了在PET瓶胚测量中的应用。

    • 反射式光纤位移传感器的基本工作原理如图 1所示。根据反射式光纤位移传感器原理可知,接收光纤接收的光强大小随光纤探头与被测物体之间距离的变化而变化[3-8]。因此,光纤探头到被测表面之间的位移信号就可以通过测量接收光纤中光强大小来确定。

      Figure 1.  Basic principle of a reflective optical fiber displacement sensor

      图 2为光纤位移传感器的特性曲线。从曲线可以看到,其特性曲线不是单调曲线,存在峰值和死区。这里定义峰值以左为前坡区,峰值以右为后坡区;前坡区与后坡区单调性都有良好的线性度;前坡区量程小、测量精度高,后坡区量程大、测量精度相对较低。

      Figure 2.  Output characteristic curve of a fiber optic displacement sensor

    • 根据反射式光纤位移传感器的特性,应用在PET瓶胚壁厚测量时需要建立物理模型:根据测量要求光纤探头要贴紧PET瓶胚外壁,光透过PET外瓶壁到达内瓶壁,经过内瓶壁反射后再回到光纤探头。因此,可以通过追迹传输过程中的特定光线来建立光学模型。

      PET瓶胚属于空心圆柱,当光纤探头对PET瓶胚进行测量时,需要建立沿瓶颈方向(见图 3a)(fiber 1为出射光纤,fiber 2为接收光纤)和垂直瓶颈方向(见图 3b)这两个方向的模型。根据反射式光纤位移传感器理论,接收光纤接收的光强为出射光纤经过被测物体反射后形成的光锥在到达接收光纤端面时与接收光纤相交部分对应的光强。通过追迹光线,可以确定反射光锥到达接收光纤端面所在平面时椭圆光斑的长轴长O1E和短轴长O1C1。当反射式光纤位移传感器结构确定时,即出射光纤纤芯半径r1、数值孔径(numerical aperture,NA)dNA1,接收光纤纤芯半径r2、数值孔径dNA2,以及出射光纤与接收光纤间距a这些参量确定,同时被测PET瓶胚型号确定时,瓶子的折射率n1、瓶胚外径R等参量确定,此时椭圆光斑长轴长和短轴长只与PET瓶胚壁厚d有关,即椭圆光斑面积只与d有关。随着d的变化接收光纤中能接收到的光强将出现以下几个临界值,如图 4a所示,刚好有光能进入接收光纤;如图 4b所示,光能进入接收光纤被其接收;如图 4c所示,此时接收光纤接收到的光强达到最大值。在此之后接收光纤接收到的光强占出射光纤总光强之比F可以表示为F=S1/S2, 其中S1r22为接收光纤面积,S2O1C1×O1E为反射光锥面积,O1C1O1E均是出射光纤半径r1、瓶壁厚度d、瓶子折射率n1、出射光纤数值孔径dNA1的函数,当瓶胚型号、光纤型号确定,即r1, n1, dNA1确定,S1为定值,S2只与瓶壁厚度d有关,即F只与d有关。由于公式过于复杂,将F表示为F=g(d),同时从光源与探测器角度出发,F也可以表示为F=kI1/Ik为常数,I1为探测器探测到的光强,I为光源发出的光强。从而建立了瓶壁厚度d与探测器接收光强I1之间的关系,表示为I1=φ(d)或者d=φ-1(I1)。

      Figure 3.  Section diagram

      Figure 4.  Relationship between receiving optical fiber and illuminating light cone

      被测PET瓶胚壁厚在3.5mm左右,对应本文中测量所用反射式光纤位移传感器的后坡区,通过MATLAB对3.5mm附近进行模拟得到如图 5所示曲线。图中横轴为瓶胚壁厚d,纵轴为调制比例F,可以看出:在3mm~4mm这个范围曲线线性度比较好,由于调制比例的数值比较小,因此,在测量时需要选用功率较大的激光器光源以及灵敏度比较高的光电二极管。

      Figure 5.  3mm~4mm output characteristic curve

    • 本电路中光源选用光功率为20mW、波长为850nm的激光器为光源[9-22]。光源发出的光经过出射光纤传输到达被测面,再由被侧面反射进入接收光纤达到PIN光电二极管(本文中选用西门子BPX65型号的PIN光电二极管)经过光电转换后光信号变成光电流信号,由斩波稳零精确运算放大器ICL7650S将光电流进行电流/电压转换并进行一级放大,高精度运放OP07进行二级放大,在通过由OP07组成的巴特沃斯低通滤波电路对噪声进行滤除,经过ADS1115组成的模/数转换电路将信号传回微控制器通过信号处理最终输出瓶胚壁厚d, 如图 6图 7所示。

      Figure 6.  Photoelectric conversion and amplifying circuit

      Figure 7.  Filter circuit

    • 由于PET瓶胚外表面也存在反射,如果不对光纤探头进行结构改进将严重影响测量结果,本设计利用光纤位移传感器的死区将外表面反射忽略,出射光纤和入射光纤均选取纤芯半径为0.5mm,数值孔径为0.5的塑料光纤,在测量厚度为3.5mm型号的PET瓶胚(外径为11mm)时光纤端面与PET瓶胚外表面之间的最大距离约为0.012mm,根据死区计算公式d0=a/(2tanθ)(d0为死区截止位移, 如图 2所示)可以算出,只要a>0.014mm就可以使外表面反射的光无法进入接收光纤。本文中采用光纤包层均为0.25mm,对应a=1.5mm,因此完全满足了设计要求。

    • 由于PET瓶胚壁厚不能连续变化,因此利用LIGHTTOOLS软件针对3.5mm型瓶胚设计了仿真实验进行仿真模拟,选择光源光功率为20mW,入射光纤和出射光纤纤芯半径均为0.5mm,数值孔径均为0.5,光纤间距a=0.5mm,每次改变厚度0.005mm,并记录对应接收光纤接收到的光强。具体数据绘制成点线图, 如图 8所示(其中横轴d表示瓶胚壁厚,纵轴P表示接收光功率)。从图 8中可以看出,此曲线变化完全符合反射式光纤位移传感器调制理论,从而证明反射式光纤位移传感器在测量PET瓶胚壁厚中应用的可行性。

      Figure 8.  Relationship between wall thickness and power

    • 实验装置由光纤探头、固定支架、自适应调节装置以及可旋转底座组成。装置图如图 9所示。测试过程,将被测PET瓶胚固定底座上,光纤探头固定在自适应装置上,通过调节使光纤探头贴紧PET瓶胚外壁,之后旋转底座,以及上下移动固定装置实现对PET瓶胚瓶颈部分进行全方位测量。通过电路部分便可得到每个测试点对应的电压值,将电压值记录。标定过程,将PET瓶胚沿瓶颈方向剖开,对传感器测量点进行测量,从而实现标定。为了保证测量精度,每一个测试点都进行3次测量取平均值,将此平均值作为测量值,共进行500次测量,部分实验数据如表 1所示。将测得的500组实验数据利用ORIGIN8软件进行处理分析,得到实际瓶胚厚度d与探测器输出电压U的关系图,如图 10所示。

      Figure 9.  Experimental device diagram

      Figure 10.  Relationship between wall thickness and voltage

      Table 1.  Wall thickness d and the corresponding voltage U

      d/mm U/V
      3.258 2.546
      3.274 2.533
      3.291 2.519
      3.308 2.505
      3.326 2.490
      3.345 2.474
      3.362 2.461
      3.385 2.440
      3.406 2.422
      3.427 2.405
      3.451 2.384
      3.471 2.364
      3.494 2.348
      3.519 2.325
      3.539 2.309
      3.5560 2.294
      3.577 2.277
      3.602 2.255
      3.615 2.245
      3.633 2.229
      3.651 2.214

      图 10中可以看出, 实验数据基本符合反射式光纤位移传感器调制理论,线性度比较良好。

    • 根据表 1中的数据对其进行线性度和灵敏度分析。

      (1) 线性度用δline表示,则有:

      $ {\delta _{{\rm{line}}}} = \frac{{\Delta {Y_{\max }}}}{{{Y_{{\rm{FS}}}}}} \times 100\% = 15.8\% \ $

      (1)

      式中, ΔYmax是实验曲线与拟合直线间的最大偏差;YFS是传感器满偏量程。

      (2) 灵敏度用k1表示,则有:

      $ {k_1} = \frac{{输出电压变化量}}{{输入厚度变化量}} = \frac{{\Delta U}}{{\Delta x}} = 0.8448{\rm{mV}}/{\rm{ \mathsf{ μ} m}} $

      (2)
    • 针对传统测量方法的不足,本文中依据反射式光纤位移传感器原理,通过模拟仿真与实验验证,设计了基于反射式光纤位移传感器的PET瓶胚壁厚测量实验装置,该装置量程为3.20mm~3.80mm,测量线性度为15.8%,灵敏度为0.8448mV/μm。与传统测量装置相比,该装置可以实现实时、高效、高精度测量,对于实际应用有参考利用价值。

参考文献 (22)

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