大学学习资料:新型分布式光纤传感器研究.doc
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1、新型分布式光纤传感器研究新型分布式光纤传感器研究1 引言引言入射光与介质中的微观粒子发生弹性碰撞时将引起瑞利散射, 且其散射光具有频率以及在散射点的偏振方向均与入射光相同的特点, 因此散射光包含了光纤散射点的偏振信息。基于这个物理规律,1980 年,Rogers 提出了偏振光时域反射技术(POT-DR)的思想,该技术是在光时域反射计(OTDR)和偏振态调制型光纤传感器的基础上发展起来的一项新技术, 其基本原理如图 1 所示。 由激光器发出的脉冲光经过偏振器变成一束线偏振光, 再把线偏振光耦合进光纤;当外界环境改变时,光纤中光的偏振态将发生变化。同时,由于光脉冲在光纤中传输时发生瑞利后向散射,因
2、此通过探测器探测后向散射光偏振态的变化,便可以得到光纤中偏振态变化的时间和空间分布。其中偏振器放在 A,B 的位置均可,若放在 A 处,则探测器直接检测光偏振态变化的信息;若放在 B 处,则探测器接收由偏振态引起的光强变化的信息。图 1POTDR 基本原理同 OTDR 相比,POTDR 要求激光脉冲的相干性很强,而且偏振态调制光纤传感器要求有较高灵敏度的检测装置。 自 POTDR 技术提出后的 30 年以来,许多研究人员根据研究的需要提出了各种 POT-DR 的测量方案,例如 Ellison等人 1998 年提出的采用旋转波片和起偏器的偏振敏感的光时域反射技术,Marc WuliPart 等人
3、 2001 年提出的采用旋转起偏器的偏振敏感的光时域反射技术,Sjatalin 和 Rogers 提出采用计算机的偏振敏感的光时域反射技术。尽管所提出的这些结构不同,但其基本原理都是基于偏振态的光纤时域反射技术。目前,国内电子科技大学、北京交通大学等高校对 POTDR 的机理、信号处理方法与采集、测试准确度等方面做了一定的研究,也取得了一定的成果。利用 POTDR 技术成功分析了光纤中双折射、拍长、偏振相关损耗后,国外对POTDR 的研究目前主要集中在机理和偏振模色散等领域,并利用 POTDR 对光线的偏振模的研究变得越来越多, 也取得了一定的研究成果, 但很少有探测方面的实际系统及具体分析报
4、道。2. 不同调制原理的不同调制原理的 POTDR 光纤传感器光纤传感器磁场、电场、压力、振动、加速度和温度等物理量都能对在光纤中传播的光的偏振态进行调制。最为典型的偏振态调制效应有电光效应、Faraday 效应以及弹光效应。Rogers 最早指出了 POTDR 方法在磁场(通过 Faraday 效应)、电场(通过 Kerr 效应)、外部压力(通过弹光效应)和温度(通过弹光效应)等物理量的分布测试中的潜在应用价值。2.1 电流传感器电流传感器在电力系统中, 由于计量和继电保护的需要, 对高压输电线路中的电流进行实时监测是必须的。 与普通电流传感器相比, 光纤电流传感器的绝缘性能好,体积小,成本
5、低,并且频带宽,响应时间短,可同时用于测量直流、交流及脉冲大电流, 因此有望成为在高压情况下测量大电流的理想传感器。 基于 POTDR的光纤电流传感器是利用磁光材料的 Fara-day 效应。在光学各向同性的透明介质中, 外加磁场可以使在介质中沿磁场方向传播的线偏振光的偏振面发生旋转。根据 Faraday 效应,将单模光纤以半径 R 绕在高压载流线圈上,由电流 i所形成的频率为 w 的磁场 H=i/(2R),会引起在其中的长度为 L 的光纤中线偏振光的偏振面发生偏转。 通过检测偏转角度的大小, 就可得到相应的磁场值, 从而测量出产生该磁场的电流值。 在基于 Faraday 旋光效应调制的 PO
6、TDR光纤电流传感器中, 瑞利后向散射产生的线偏振光偏振面的偏转角度可由式(1)确定:L0=2V H dl(1)其中,V 为费尔德常数。基于 POTDR 的光纤电流传感器的测量原理如图 2 所示, 由激光器发出的光脉冲经显微物镜 1 耦合到偏振片, 变成线偏振光, 再经显微物镜 2 耦合进入单模被测光纤。 单模光纤受外界磁场影响, 光纤中线偏振光的偏振态将发生改变,同时散射光具有散射点的偏振信息。通过模消除器,分离出后向散射光,由聚焦物镜耦合到探测器,再经信号处理后输出光强为:000I=I sin2 =I sin2 2VLH sint(2)其中,0I是一个常数;0H为磁场的振幅。图 2POTD
7、R 光纤电流传感器原理基于 Faraday 效应工作的光纤电流测量系统具有结构简单、测量范围大、灵敏度高、与高压线不接触、可以实现无中断检测、输入输出间绝缘等诸多优点,是现代电流测量研究的热点之一,具有广泛的发展前景。现对于该类型传感器的主要问题是如何消除线形双折射、振动、环境温度等的影响,由于这些问题的复杂性,实用化商品仍很少见。2.2 电压传感器电压传感器光纤电压传感器主要用于电力系统供电网电压检测,用具有 Pockels 效应的晶体做成传感头, 利用光纤完成信号的传输并形成系统。 由于光纤自身的优点, 光纤电压传感器越来越受到人们的关注。 外加电场的作用引起材料折射率变化的效应,称为电光
8、效应,它包括 Pockels 效应和 Kerr 效应两种。折射率变化与外加电场强度的一次方成正比时称为 Pockels 效应或线性电光效应;折射率变化与外加电场强度的二次方成正比时称为 Kerr 效应或二次电光效应。基于 POTDR 的光纤电压传感器的基本原理是利用晶体的电光效应, 当线偏振光通过外加电场作用的电光晶体时会发生双折射, 而且双折射的两光波之间的相位差随外加电压而变化,这样就可以通过检测相位差得出被测电场相关的信息,从而得到被测电压值 U=Ed。采用电光材料作为传感器探头的POTDR光纤电压传感器的基本测量原理如图 3 所示。作为传感器探头的晶体具有 Pockels 效应。由激光
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