一种基于频分复用技术的高频振动测量分布式光纤传感系统的制作方法

文档序号:9842239阅读:1108来源:国知局
一种基于频分复用技术的高频振动测量分布式光纤传感系统的制作方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及的是分布式光纤传感技术一一相位敏感光时域反射技术和马赫曾德 尔干涉仪结构进行结合实现高频多点振动的测量。
【背景技术】
[0002] 分布式光纤传感技术在近年来,随着油气管道、高铁、大型建筑等的高速发展,其 安全越来越受到各界关注,而分布式光纤传感技术由于其本身大量的优点,使得其成为长 距离、恶劣环境下进行外界信息感知的关键技术。而相位敏感的光时域反射技术正是分布 式光纤传感技术大家庭中的一员,其主要功能是用来测量外界扰动、入侵等,不仅能对其进 行定位还能测量其扰动频率。但是该技术在测量扰动频率时,系统所能响应的最大频率受 到传感距离的限制,传感距离越长,其所能响应的最高频率就越低。因为这个缺点,使得其 在很多既需要进行事件定位又需要实现事件类型识别(事件频率)的场合失效。相位光时域 反射技术可以实现多点定位,但是对于频率较高的扰动,该技术不能实现准确测量;而马赫 曾德尔干涉仪能响应的扰动频率仅受到数据采集设备的采样率,系统能响应的扰动频率高 达兆赫兹甚至吉赫兹。因此,将这两种技术进行结合可以实现高频扰动的定位和频率的准 确测量。目前将该二者进行结合的主要有两个系统:1、基于脉冲调制融合型传感系统;该系 统能够实现高频振动的测量,但是仍然存在个缺点:(1)系统定位信噪比随着系统振动频率 灵敏度的增加而降低;(2)系统在测量频带上存在一个频率盲区;(3)系统能够实现高频多 点振动的定位和频率测量,但是不能将所测得的频率与振动位置对应起来。2、基于时间复 用技术的融合型传感系统;(1)该系统解决了上面系统中存在的定位信噪比随测量频率灵 敏度的增加而降低的问题,但是系统结构更加复杂,时序控制和信号解调更加复杂;(2)系 统频率测量中的盲区仍然存在;(3)多点高频测量仍然不能实现一一对应。

【发明内容】

[0003] 鉴于现有的相位光时域反射技术和马赫曾德尔干涉仪结合的系统的不足,本发明 的目的是提出一种结构实现二者的结合,并且解决以上背景中系统提到的问题,(1)系统采 用频分复用技术,并结合相干探测接收技术,实现更长距离的传感;(2)在简单时序控制和 解调方法的基础上解决了系统定位信噪比受频率测量灵敏度影响的问题;(4)去除了系统 在测量频带上存在的频率盲区;(5)通过频谱映射方法将所测得的频率与振动位置对应起 来,实现了高频多点振动的定位和频率测量。
[0004] 本发明的目的是基于如下分析提出方案和实现的:
[0005] -种基于频分复用技术的高频振动测量分布式光纤传感系统,光路采用三路光信 号,一路连续光用作马赫曾德尔干涉仪的探测光;中间一路光通过声光调制器进行移频和 脉冲调制后用作相位光时域反射技术的探测光;第三路光用作本地光与上面两路光信号结 合实现相干探测。电路则利用不同通带的电滤波器将相位光时域反射结构的信号和马赫曾 德尔干涉仪结构获得的信号分离开来。然后,经过低通滤波器的马赫曾德尔干涉仪所获得 的信号经过采集后直接进行快速傅里叶变换以获取信号频率;另外一路通过带通滤波器的 信号则经过采集后进行自混频解调:
[0006]窄线宽激光器1输出的连续光经光親合器2后分为三路,上面一路光信号由偏振控 制器3调制之后经光隔离器13直接注入传感光纤12;中间一路光信号经偏振控制器4调节后 由与脉冲发生器6及声光调制器驱动7相连的声光调制器8调制为脉冲光之后经掺铒光纤放 大器9放大后经环形器10注入到光纤光栅滤波器11滤除ASE噪声后,由环形器10的3 口注入 传感光纤12;第三路光通过偏振控制器5调节后通过参考光纤14后与耦合器15连接;脉冲 光,光纤中传输过程中产生的后向瑞利散射光以及马赫曾德尔干涉仪结构的连续探测光通 过环形器10从4 口输出并通过耦合器15与本地光耦合成一束光,然后经平衡探测器16进行 光电转换,获得的电信号经过电低噪放大器17放大后由3dB电功分器18分为两路,上面一路 经电低通滤波器19后通过数据采集卡21进行数据采集,下面一路电信号经电带通滤波器 20滤波后通过数据采集卡21进行数据采集,最后将采集得到的两路信号用上位机22进行数 据处理获得测量结果。
[0007] 在本发明装置中,
[0008] 采用频分复用技术,由于两个结构采用的不同频率的探测光,同时采用相干探测 的接收技术,因此只需要在电域通过不同通带的电滤波器就能将两个信号分离开来,方法 简单易实现,同时非常稳定。相位光时域反射结构测得的瑞利信号:
显然,两信号具有不同的频率,采用不同通带的电滤波器可以容易地将二者分开。当然,由 于本地光与马赫曾德尔干涉仪的探测光有相同的频率,因此马赫曾德尔干涉仪的探测光与 瑞利散射光拍频获得电信号频率与本地光和瑞利散射光拍频结果具有相同的电频率:
[0009]
节本地光与马赫曾德尔干涉仪探测光的光功率比值ELQ(t):EM(t)大于20dB便能使得马赫曾 德尔干涉仪的灵敏度不影响相位光时域反射结构的定位性能。从而实现定位与频率测量性 能的同时兼顾与保证。
[0010] 在本发明中,采用频谱映射的方法实现过采样和欠采样获得的频率信号的映射, 以实现将高频多点振动的振动位置与振动频率映射起来。欠采样所呈现出来的频率值与过 采样所获得的真实频率值之间的数理关系:fdis Play= Ifreal-k · fs| (k£z, |freal-k · fs| < fs/2),频率对应强度之间的关系AfdisPlay= 2Afre3al_disPlay,这种方法能将二者联系起来从而 实现呈现出来的假频率与真实频率值得映射,实现多点高频信号的测量。
[0011] 本发明的有益效果是:
[0012] 1.该装置适用于采用频分复用技术将相位光时域反射技术与马赫曾德尔干涉仪 结合。采用频分复用技术,优点在于:(1)采用频分复用技术,并结合相干探测接收技术,实 现更长距离的传感;(2)在简单时序控制和解调方法的基础上解决了系统定位信噪比受频 率测量灵敏度影响的问题;(3)去除了系统在测量频带上存在的频率盲区;(4)通过频谱映 射方法将所测得的频率与振动位置对应起来,实现了高频多点振动的定位和频率测量。本 装置工作稳定,在多次测量中都能准确的测量出振动的位置和频率。
【附图说明】:
[0013] 图1为本发明的系统结构图;
[0014] 图2为3. lkm光纤上分别加载单个振动测量的振动定位和频率测量结果图,其中: a)为原始曲线;b)为振动定位图;c)为振动位置空间分辨率;d)、e)、f)为三个不同频率的振 动频谱图。
[0015] 图3为3. lkm光纤上加载两个振动测量的振动定位和频率测量结果图,其中:a)为 原始曲线;b)为振动定位图;c)马赫曾德尔干
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