一種實(shí)現(xiàn)全光纖分布式多參量傳感的裝置的制造方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本實(shí)用新型屬于光纖傳感技術(shù)領(lǐng)域,特別涉及了一種實(shí)現(xiàn)全光纖分布式多參量傳感的裝置。
【背景技術(shù)】
[0002]全光纖傳感技術(shù)是傳感領(lǐng)域的新一代技術(shù),已經(jīng)成為物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展不可或缺的一部分。光纖不僅可以作為光波的傳輸媒質(zhì),也可以作為光波感知外界環(huán)境的介質(zhì)。當(dāng)光波在光纖中傳輸時(shí),其特征參量振幅、相位、偏振態(tài)、波長等會(huì)因外界因素如溫度、振動(dòng)、應(yīng)變、磁場(chǎng)、電場(chǎng)、位移等直接或間接地發(fā)生變化,從而可將光纖用作傳感元件探測(cè)物理量。光纖傳感技術(shù)就是利用光纖對(duì)某些物理量敏感的特性,將外界物理量轉(zhuǎn)換成可以直接測(cè)量的信號(hào)的技術(shù)。全光纖分布式傳感器能夠?qū)崿F(xiàn)沿著數(shù)十公里甚至上百公里溫度、振動(dòng)、應(yīng)力等參量的分布式傳感,具有其他傳感器無法比擬的傳感范圍、空間分辨率、傳感精度、高穩(wěn)定性等特性,目前已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于石化、建筑、航天、航空、高鐵、橋梁、國防工業(yè)等領(lǐng)域。
[0003]目前成熟的或在研發(fā)中的全光纖分布式傳感器主要包括:1、分布式光纖拉曼溫度傳感器:主要用于實(shí)現(xiàn)二三十公里范圍內(nèi)的分布式溫度傳感,其溫度分辨率可達(dá)0.1度,空間分辨率可達(dá)傳感范圍的萬分之一。然而,該傳感器不能同時(shí)實(shí)現(xiàn)振動(dòng)傳感。2、分布式布里淵傳感器:主要用于實(shí)現(xiàn)幾十公里范圍內(nèi)的溫度或應(yīng)力傳感。由于傳感器對(duì)溫度和應(yīng)力都有反應(yīng),所傳感的溫度和應(yīng)力信號(hào)存在交叉,即當(dāng)同時(shí)存在應(yīng)力和溫度信號(hào)的時(shí)候,系統(tǒng)不能識(shí)別響應(yīng)信號(hào)是源至應(yīng)力或者溫度。3、分布式光纖振動(dòng)傳感器:用于實(shí)現(xiàn)分布式振動(dòng)傳感,一般對(duì)外界溫度不敏感。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0004]本實(shí)用新型就是針對(duì)現(xiàn)有技術(shù)的不足,提出了一種實(shí)現(xiàn)全光纖分布式多參量傳感的裝置。
[0005]本實(shí)用新型包括一個(gè)輸出為1.5微米波段線偏振光的脈沖光源、一個(gè)光環(huán)形器、一段長度為L的單模光纖、一個(gè)四端口波分復(fù)用器、兩個(gè)APD探頭、兩個(gè)H)探頭、一個(gè)光耦合器、一個(gè)偏振分束器、一臺(tái)具有數(shù)據(jù)采集處理功能的計(jì)算機(jī)。
[0006]輸出為1.5微米波段線偏振光的脈沖光源的輸出端口和光環(huán)形器的第一端口光纖連接;光環(huán)形器的第二端口和長度為L的單模光纖的一個(gè)端口光纖連接;光環(huán)形器的第三端口和四端口波分復(fù)用器的第一端口光纖連接;四端口波分復(fù)用器的第二端口和第一個(gè)Aro探頭光纖連接;四端口波分復(fù)用器的第三端口和第二個(gè)Aro探頭光纖連接;四端口波分復(fù)用器的第四端口和光耦合器的第一端口光纖連接;光耦合器的第二端口和第一個(gè)ro探頭光纖連接;光親合器的第三端口和偏振分束器的輸入端口光纖連接;偏振分束器的輸出端口和第二ro探頭光纖連接;輸出為1.5微米波段線偏振光的脈沖光源、兩個(gè)Aro探頭、兩個(gè)ro探頭與具有數(shù)據(jù)采集處理功能的計(jì)算機(jī)電纜連接。
[0007]本實(shí)用新型主要適用于長距離的分布式溫度和振動(dòng)傳感,利用了拉曼反斯托克斯光對(duì)溫度的靈敏性、瑞利散射光偏振態(tài)對(duì)振動(dòng)的靈敏性,通過兩個(gè)APD探頭和兩個(gè)ro探頭分別測(cè)量了拉曼斯托克斯光、拉曼反斯托克斯光、瑞利散射光的光功率強(qiáng)弱以及兩個(gè)信號(hào)到達(dá)探頭時(shí)間差來確定溫度、振動(dòng)信號(hào)強(qiáng)弱及對(duì)應(yīng)傳感位置,從而實(shí)現(xiàn)了分布式溫度、振動(dòng)的多參量傳感。本實(shí)用新型不需要采用價(jià)格高昂的窄線寬激光器,具有結(jié)構(gòu)簡單、成本低廉等優(yōu)點(diǎn)。
【附圖說明】
[0008]圖1為本實(shí)用新型的結(jié)構(gòu)示意圖;
[0009]圖2為本實(shí)用新型實(shí)施例中分布式溫度傳感信號(hào);
[0010]圖3為本實(shí)用新型實(shí)施例中分布式振動(dòng)傳感信號(hào)。
【具體實(shí)施方式】
[0011]如圖1所示,本實(shí)施例包括一個(gè)輸出為1.5微米波段線偏振光的脈沖光源1、一個(gè)光環(huán)形器2、一段長度為L(16km)的普通單模光纖3、一個(gè)4端口波分復(fù)用器4、第一個(gè)APD探頭5、第二個(gè)APD探頭6、一個(gè)光親合器7、第一個(gè)F1D探頭8、一個(gè)偏振分束器9、第二個(gè)F1D探頭10、一臺(tái)具有數(shù)據(jù)采集處理功能的計(jì)算機(jī)11。
[0012]輸出為1.5微米波段線偏振光的脈沖光源I的輸出端口和光環(huán)形器2的I端口光纖連接;光環(huán)形器2的2端口和長度為20km的普通單模光纖3的一個(gè)端口光纖連接;光環(huán)形器2的3端口和4端口波分復(fù)用器4的I端口光纖連接;4端口波分復(fù)用器4的2端口和第一個(gè)APD探頭5光纖連接;4端口波分復(fù)用器4的3端口和第二個(gè)APD探頭6光纖連接;4端口波分復(fù)用器4的3端口和光耦合器7的I端口光纖連接;光耦合器7的2端口和第一個(gè)F1D探頭8光纖連接;光親合器7的3端口和偏振分束器9的輸入端口光纖連接;偏振分束器9的輸出端口和第二 F1D探頭10光纖連接;輸出為1.5微米波段線偏振光的脈沖光源1、第一個(gè)APD探頭5、第二個(gè)APD探頭6、第一個(gè)H)探頭8、第二個(gè)H)探頭10、與具有數(shù)據(jù)采集處理功能的計(jì)算機(jī)11電纜連接。
[0013]本裝置的工作過程:開啟具有數(shù)據(jù)采集處理功能的計(jì)算機(jī)11和輸出為1.5微米波段線偏振光的脈沖光源1,通過計(jì)算機(jī)11控制脈沖光源1,實(shí)現(xiàn)周期性光脈沖輸出;光脈沖進(jìn)入光環(huán)形器2的I端口,從光環(huán)形器2的2端口輸出,然后進(jìn)入長度為20km的普通單模光纖3 ;當(dāng)光脈沖在普通單模光纖3中向前傳輸時(shí),根據(jù)會(huì)產(chǎn)生三個(gè)后向散射的信號(hào)光,分別是瑞利散射光、拉曼斯托克斯光和拉曼反斯托克斯光;三個(gè)后向散射的信號(hào)光進(jìn)入光環(huán)形器2的2端口,從光環(huán)形器2的3端口輸出,然后進(jìn)入4端口波分復(fù)用器4 ;拉曼斯托克斯光從4端口波分復(fù)用器4的2端口輸出,進(jìn)入第一個(gè)APD探頭5 ;拉曼反斯托克斯光從4端口波分復(fù)用器4的3端口輸出,進(jìn)入第二個(gè)APD探頭6 ;瑞利散射光從4端口波分復(fù)用器4的4端口輸出,進(jìn)入光耦合器7的I端口; 30 %的瑞利散射光從光耦合器7的2端口輸出進(jìn)入第一個(gè)H)探頭8 ;70%的瑞利散射光從光耦合器7的3端口輸出進(jìn)入偏振分束器9的輸入端口,從偏振分束器9的輸出端口出來的瑞利散射光注入第二 H)探頭10。
[0014]以脈沖光源發(fā)出光脈沖為計(jì)時(shí)零點(diǎn),光纖在位于單模光纖長度方向距離原點(diǎn)位置X處的瑞利散射光、拉曼斯托克斯光和拉曼反斯托克斯光返回到ro探頭、Aro探頭的時(shí)間為t,則
[0015]t = Xneff/c(I)
[0016]其中,nrff為單模光纖的有效折射率,c為真空光速。可以推算
[0017]X = ct/neff(2)
[0018]t時(shí)刻第一個(gè)Aro探頭、第二個(gè)Aro探頭接收到的拉曼斯托克斯光和拉曼反斯托克斯光功率分別為
[0019]Ps= f s(t,T)(3)
[0020]和
[0021]Pas= f as(t,T)(4)
[0022]其中T為單模光纖X處溫度。
[0023]t時(shí)刻第一個(gè)TO探頭、第二個(gè)H)探頭接收到的瑞利散射光功率分別為
[0024]Prl= f rl (t, v)(5)
[0025]和
[0026]Pr2= f r2(t, v)(6)
[0027]其中V為單模光纖X處振動(dòng)強(qiáng)度。
[0028]所述的公式(3)至(6)都為已知的公開知識(shí)。為了消除脈沖光源功率抖動(dòng)的影響,由公式(3)至(6)獲得
[0029]Ps/Pas= f s(t,T)/fas(t,T)(7)
[0030]Prl/Pr2 = f rl(t, v)/fr2 (t, v)(8)
[0031]t時(shí)刻通過計(jì)算機(jī)采集第一個(gè)APD探頭、第二個(gè)APD探頭、第一個(gè)H)探頭、第二個(gè)ro探頭的功率分別為Ps、Pas、L、Prt,由公式(2)、(7)和⑶獲得X處的溫度和振動(dòng)信號(hào)。
[0032]圖2給出了分布式溫度傳感信號(hào),在光纖長度8km處有個(gè)較高溫度的信號(hào);圖3給出了分布式振動(dòng)傳感信號(hào),在光纖長度14km處有個(gè)突變的振動(dòng)信號(hào)。
[0033]本實(shí)用新型結(jié)合利用了近年來發(fā)展起來的分布式光纖傳感技術(shù)中用到的光纖拉曼效應(yīng)和脈沖光的偏振振動(dòng)敏感性,采用普通的線偏振脈沖光源,通過探測(cè)在長距離的普通單模光纖產(chǎn)生的瑞利散射光、拉曼斯托克斯光和拉曼反斯托克斯光,實(shí)現(xiàn)了分布式溫度和振動(dòng)傳感。本實(shí)用新型不需要采用價(jià)格高昂的窄線寬激光器,具有結(jié)構(gòu)簡單、成本低廉等優(yōu)點(diǎn)。
【主權(quán)項(xiàng)】
1.一種實(shí)現(xiàn)全光纖分布式多參量傳感的裝置,包括一個(gè)輸出為1.5微米波段線偏振光的脈沖光源、一個(gè)光環(huán)形器、一段長度為的單模光纖、一個(gè)四端口波分復(fù)用器、兩個(gè)Aro探頭、兩個(gè)ro探頭、一個(gè)光耦合器、一個(gè)偏振分束器、一臺(tái)具有數(shù)據(jù)采集處理功能的計(jì)算機(jī),其特征在于: 輸出為1.5微米波段線偏振光的脈沖光源的輸出端口和光環(huán)形器的第一端口光纖連接;光環(huán)形器的第二端口和長度為L的單模光纖的一個(gè)端口光纖連接;光環(huán)形器的第三端口和四端口波分復(fù)用器的第一端口光纖連接;四端口波分復(fù)用器的第二端口和第一個(gè)APD探頭光纖連接;四端口波分復(fù)用器的第三端口和第二個(gè)APD探頭光纖連接;四端口波分復(fù)用器的第四端口和光耦合器的第一端口光纖連接;光耦合器的第二端口和第一個(gè)H)探頭光纖連接;光親合器的第三端口和偏振分束器的輸入端口光纖連接;偏振分束器的輸出端口和第二ro探頭光纖連接;輸出為1.5微米波段線偏振光的脈沖光源、兩個(gè)Aro探頭、兩個(gè)PD探頭與具有數(shù)據(jù)采集處理功能的計(jì)算機(jī)電纜連接。
【專利摘要】本實(shí)用新型公開了一種實(shí)現(xiàn)全光纖分布式多參量傳感的裝置。本實(shí)用新型主要適用于長距離的分布式溫度和振動(dòng)傳感,利用了拉曼反斯托克斯光對(duì)溫度的靈敏性、瑞利散射光偏振態(tài)對(duì)振動(dòng)的靈敏性,通過兩個(gè)APD探頭和兩個(gè)PD探頭分別測(cè)量了拉曼斯托克斯光、拉曼反斯托克斯光、瑞利散射光的光功率強(qiáng)弱以及兩個(gè)信號(hào)到達(dá)探頭時(shí)間差來確定溫度、振動(dòng)信號(hào)強(qiáng)弱及對(duì)應(yīng)傳感位置,從而實(shí)現(xiàn)了分布式溫度、振動(dòng)的多參量傳感。本實(shí)用新型不需要采用價(jià)格高昂的窄線寬激光器,具有結(jié)構(gòu)簡單、成本低廉等優(yōu)點(diǎn)。
【IPC分類】G01H9/00, G01D5/26, G01K11/32
【公開號(hào)】CN204788432
【申請(qǐng)?zhí)枴緾N201520498713
【發(fā)明人】陳達(dá)如, 張徐亮
【申請(qǐng)人】蘇州至禪光纖傳感技術(shù)有限公司
【公開日】2015年11月18日
【申請(qǐng)日】2015年7月11日