分布式光纤传感技器PPT课件.ppt
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- 分布式 光纤 传感 PPT 课件
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1、分布式光纤传感技器内容概要内容概要概述概述 准准分布式分布式FBGFBG传感技术传感技术分布式光纤传感技术分布式光纤传感技术散射型分布式传感器散射型分布式传感器相位调制型分布式传感器相位调制型分布式传感器偏振型分布式传感器偏振型分布式传感器微弯型分布式传感器微弯型分布式传感器荧光性分布式传感器荧光性分布式传感器光纤传感技术的发展光纤传感技术的发展分布式光纤传感技术的应用分布式光纤传感技术的应用2 2一一 分布式光纤传感器概述分布式光纤传感器概述1 定义定义 分布式光纤传感器是利用光波在光纤中的传输特性分布式光纤传感器是利用光波在光纤中的传输特性,可沿光纤长度方向连续的传感被测量(温度、压力、,
2、可沿光纤长度方向连续的传感被测量(温度、压力、应力和应变等)。光纤既是感受被测量的传感介质,又应力和应变等)。光纤既是感受被测量的传感介质,又是传输被测量的传输介质。是传输被测量的传输介质。2 优点:优点: 测量空间范围大:上千米测量空间范围大:上千米-上百千米。上百千米。 结构简单、使用方便:传感与传输使用同根光纤。结构简单、使用方便:传感与传输使用同根光纤。 性价比低:单位长度内信息获取成本大大降低。性价比低:单位长度内信息获取成本大大降低。3 33 研究重点研究重点 传感元件的选择(要求给出被测量沿空间位置的连续变化值),传感元件的选择(要求给出被测量沿空间位置的连续变化值), 可利用光
3、纤中传输损耗、模耦合、传播的相位差以及非线性效应等给出连可利用光纤中传输损耗、模耦合、传播的相位差以及非线性效应等给出连续分布的测量结果。续分布的测量结果。解调方法的确定(要求给出被测量对应的空间位置)解调方法的确定(要求给出被测量对应的空间位置)可利用光时域反射技术、扫描干涉技术等给出被测量所对应的空间位置。可利用光时域反射技术、扫描干涉技术等给出被测量所对应的空间位置。4 分类分类4 45 分布式光纤传感器原理结构图分布式光纤传感器原理结构图 由光源、传感、信号处理和显示三部分组成。由光源、传感、信号处理和显示三部分组成。5 5光源 光探测器 信号处理 光放大器 光纤耦合器 被测光纤 示波
4、器 关键技术:关键技术: 大功率、窄脉冲输出,大功率、窄脉冲输出, 低噪声、高灵敏度光探测,低噪声、高灵敏度光探测, 高速率信号处理高速率信号处理6 分布式光纤传感器的特征参量分布式光纤传感器的特征参量 空间分辨率空间分辨率 对沿传感光纤的长度分布的被测量进行测量时所能分辨的最小空间距对沿传感光纤的长度分布的被测量进行测量时所能分辨的最小空间距离。离。影响因素:影响因素: 脉冲的持续时间,探测器的响应时间。脉冲的持续时间,探测器的响应时间。 时间分辨率时间分辨率 传感器对被测量进行测量时,达到被测量的分辨率所需的时间。表征传传感器对被测量进行测量时,达到被测量的分辨率所需的时间。表征传感器测量
5、的实时性能。感器测量的实时性能。影响因素:采样次数,计算平均的次数。影响因素:采样次数,计算平均的次数。 被测量分辨率被测量分辨率指传感器对被测量能正确测量的程度。一般用信噪比为指传感器对被测量能正确测量的程度。一般用信噪比为1 1时作为判据。如时作为判据。如温度分辨率是指信噪比为温度分辨率是指信噪比为1 1时对应的温度变化量。时对应的温度变化量。影响因素:光源功率,探测器灵敏度,探测器噪声,系统耦合损耗。影响因素:光源功率,探测器灵敏度,探测器噪声,系统耦合损耗。6 6二二 准准分布式分布式FBGFBG光纤传感技术光纤传感技术7 7光纤光栅:一种波长分选与光谱分离的设光纤光栅:一种波长分选与
6、光谱分离的设备。备。 光纤光栅分布在光纤体内,可由紫外光对光纤光纤光栅分布在光纤体内,可由紫外光对光纤侧面进行曝光,使纤芯的折射率沿轴向呈现出周侧面进行曝光,使纤芯的折射率沿轴向呈现出周期性。期性。2022-4-278 8图图1 1 FBGFBG分布式测量原理图分布式测量原理图 当光纤入射光波的波长满足布喇格衍射条件时,则该波长的光波将沿来路发生反射, 该反射光就是布喇格反射光。2022-4-271313 可以实现应力与温度的准分布式测量 也就是将具有不同栅距的布喇格光栅间隔地制作在同一根光纤上,,就可以用同一根光纤复用多个FBG 传感器,实现对待测结构定点的分布式的测量。由于该复用系统中每一
7、个FBG 传感器的位置与B 都是确定的。 分别对它们的波长移动量进行检测,就可以 准确地对各FBG 传感器所在处的扰动信息进行监测。FBG传感器的优点:三三 分布式光纤传感技术分布式光纤传感技术1 1 时域测量原理时域测量原理2 2 分布式光纤传感器具体类型分布式光纤传感器具体类型(1 1)散射型分布式传感器)散射型分布式传感器(2 2)相位调制型分布式传感器)相位调制型分布式传感器(3 3)偏振型分布式传感器)偏振型分布式传感器(4 4)微弯型分布式传感器)微弯型分布式传感器(5 5)荧光型分布式传感器)荧光型分布式传感器14141 1 时域测量原理:时域测量原理:光时域反射光时域反射 (O
8、TDR) (OTDR)技术技术光时域反射光时域反射 (OTDR(OTDR:Opitcal Time-Domain Opitcal Time-Domain Reflectometry)Reflectometry)技术最初被用于检验光纤线路的损技术最初被用于检验光纤线路的损耗特性以及故障分析。耗特性以及故障分析。当光脉冲在光纤中传输的时候当光脉冲在光纤中传输的时候,由于光纤本身的,由于光纤本身的性质、连接器、接头、弯曲或其他类似事件而产性质、连接器、接头、弯曲或其他类似事件而产生散射、反射,其中生散射、反射,其中背向瑞利散射光和菲涅尔反背向瑞利散射光和菲涅尔反射光将返回输入端射光将返回输入端(主要
9、是瑞利散射光,(主要是瑞利散射光,瑞利散瑞利散射射是光波在光纤中传输时由于光纤纤芯折射率在是光波在光纤中传输时由于光纤纤芯折射率在微观上的起伏而引起的线性散射,是光纤的固有微观上的起伏而引起的线性散射,是光纤的固有特性)。特性)。光时域反射计将通过对返回光功率与返回时间的光时域反射计将通过对返回光功率与返回时间的关系获得光纤线路沿线的损耗情况。关系获得光纤线路沿线的损耗情况。1515光时域反射光时域反射 (OTDR) (OTDR)技术技术光时域反射技术,即向光纤中注入一个脉冲,通过反射信光时域反射技术,即向光纤中注入一个脉冲,通过反射信号和入射脉冲之间的时间差来确定空间位置。号和入射脉冲之间的
10、时间差来确定空间位置。d d为事件点距离系统终端的距离,为事件点距离系统终端的距离,c c为真空光速,为真空光速,n n为光纤有效折射率为光纤有效折射率脉冲的重复频率决定了可监测的光纤长度,而脉冲的宽度脉冲的重复频率决定了可监测的光纤长度,而脉冲的宽度决定了空间定位精度(决定了空间定位精度(10ns10ns宽度对应空间分辨率宽度对应空间分辨率1m1m)。)。ncd21616利用利用OTDROTDR技术测量光纤沿线背向反射光功率的结果技术测量光纤沿线背向反射光功率的结果只需在光纤一端测量,应用方便 假设入射光脉冲宽度为T、功率为P(0),这束光脉冲以群速度Vg在光纤中传播,假设耦合进光纤中的光功
11、率为 P0 ,考虑沿光纤轴线上任一点 Z,设该点距入射端的距离为 z ,那么该点的光功率为: )(exp)0()(dxxPzPf-az0式中, 是光纤前向衰减系数。若光在 Z点被散射,那么该点的背向散射光返回到达入射端时的光功率为:)(xfa式中,S(z)是光纤在 Z点的背向散射系数 ,S(z)具有方向性; 是光纤背向衰减系数。-zbsdxxzpzszp0)(exp)()()(a)(xba (3)(4)将 (3 )式代入 (4 )可得:-zbfsdxxxzsPzp0)()(exp)()0()(aa(5) 考虑光纤中有 2点 Z1 和 Z2 ,其距入射端的距离分别为 z1 和 z2 (z2 z1
12、 ),这 2点的背向散射光到达输入端时为 PS(z1 )和 PS(z2 ),则由 (5)式得: 21)()(exp)()()()(2121zzbfssdxxxzszszpzpaa(6)对上式两边取对数得: )()(ln)()(ln)()(212121zszszpzpdxxxsszzbf-aa(7)一般认为光纤的损耗和光纤的结构参数沿轴向近似均匀 ,即认为 前 向 衰 减 系 数 和 背 向 衰 减 系 数 不 随 长 度 z 而 变 ,有 ,并认为背向散射系数也不随长度而变 即 S(z1 ) (S(z2 ),则 Z1 和 Z2 两点间平均损耗系数为:(8)式中的PS(z1 )和 PS(z2 )
13、的值可以从OTDR显示屏上的连续背向散射轨迹的幅度得到 ,进而可求出平均损耗系数。 与距离有关的信息是通过时间信息而得到的,OTDR测量发出脉冲与接收后向散射光的时间差 ,利用折射率g值将这一时域信息转换成距离: )(zfa)(z ba+a 1/2)(ln)(ln)(212112zpzpzzss-agnctZ2(9)其中为光在真空中的速度 (3 1 0 8/) 光源 光探测器 信号处理 光放大器 Y分支器 被测光纤 示波器 美国贝尔通讯研究中心定义了两种死区:(1)衰减死区从反射点开始到接收机恢复到后向散射电平约0.5dB的范围内的这段距离。也就是OTDR能再次测试损耗和衰减的点。(2)事件死
14、区从OTDR接收到的反射点开始,到OTDR恢复到最高反射点1.5dB以下这段距离。在这以后才能发现是否还有地二个反射点,但还不能测试损耗和衰减。AdBL(km)反射接点终端菲涅尔反射端面反射与背向散射影响无反射损耗点或故障点熔接点无反射增益点噪声1.5dB0.5dB事件死区衰减死区死区的大小与脉冲宽度、反射系数、损耗等因素有关。脉宽越短 ,盲区越小 ,但短脉冲同时又减小了动态范围 ,因此要在盲区和动态范围之间折衷选择脉宽。、死区死区、反射事件与非反射事件:、反射事件与非反射事件:如图1所示 、动态范围、动态范围动态范围是OTDR主要性能指标之一,它决定光纤的最大可测量长度。OTDR的动态范围定
15、义为:始端后向散射电平与噪声之间的dB差。 光光纤断纤断点、光点、光纤纤接接头头松松动动点的点的查查找找测测量光量光纤长纤长度度测测量光量光纤总损纤总损耗、平均耗、平均损损耗耗测测量量连连接器的平均接器的平均损损耗耗测测量量连连接器的回波接器的回波损损耗耗内容概要内容概要概述概述 准准分布式分布式FBGFBG传感技术传感技术分布式光纤传感技术分布式光纤传感技术散射型分布式传感器散射型分布式传感器相位调制型分布式传感器相位调制型分布式传感器偏振型分布式传感器偏振型分布式传感器微弯型分布式传感器微弯型分布式传感器荧光型分布式传感器荧光型分布式传感器光纤传感技术的发展光纤传感技术的发展分布式光纤传感
16、技术的应用分布式光纤传感技术的应用27272 2 分布式光纤传感器具体类型分布式光纤传感器具体类型2828(1 1)散射型分布式传感器)散射型分布式传感器(2 2)相位调制型分布式传感器)相位调制型分布式传感器(3 3)偏振调制型分布式传感器)偏振调制型分布式传感器(4 4)微弯型分布式传感器)微弯型分布式传感器(5 5)荧光型分布式传感器)荧光型分布式传感器(1 1)散射型分布式传感器)散射型分布式传感器2929 瑞丽散射型分布式传感器瑞丽散射型分布式传感器 拉曼散射型分布式传感器拉曼散射型分布式传感器 布里渊散射型分布式传感器布里渊散射型分布式传感器光纤中的背向散射光光纤中的背向散射光分析
17、光纤中的背向散射光分析布里渊散射和布里渊散射和拉曼散射在散拉曼散射在散射前后有频移,射前后有频移,是非弹性散射。是非弹性散射。斯托克斯光反斯托克斯光3131 拉曼、拉曼、布里渊散射布里渊散射 (非弹性散射)(非弹性散射)斯托克斯斯托克斯 拉拉曼散射曼散射 l l 大大反斯托克斯反斯托克斯 拉拉曼散射曼散射 l l 小小布里渊散射布里渊散射: 晶晶体中的体中的声波参与声波参与了能量交换了能量交换.斯托克斯斯托克斯-拉曼散射拉曼散射 RS布里渊散射布里渊散射 BS弹性散射弹性散射l 布里渊散射布里渊散射 BS反斯托克斯反斯托克斯- 拉曼散射拉曼散射 RS2B 1B s AS 弹性散射弹性散射(d)
18、RS RS BS BS)(s )(As )(1 (a)(b)(c)非弹性散射非弹性散射SiO2 1.32*1012Hz 瑞丽散射型分布式传感器瑞丽散射型分布式传感器3333 基于瑞丽散射基本原理进行传感,用光干涉基于瑞丽散射基本原理进行传感,用光干涉技术进行空间定位。如:当光纤受力时,其瑞丽技术进行空间定位。如:当光纤受力时,其瑞丽散射光强也随之变化,根据光强变化大小即可推散射光强也随之变化,根据光强变化大小即可推断受力大小,从而制作分布式光纤应力传感器。断受力大小,从而制作分布式光纤应力传感器。具体见书具体见书P40。 拉曼散射型分布式传感器(拉曼散射型分布式传感器(ROTDRROTDR)3
19、434 拉曼散射分布式光纤传感器是基于拉曼散射拉曼散射分布式光纤传感器是基于拉曼散射的散射光参量与散射介质温度等参量之间的关的散射光参量与散射介质温度等参量之间的关系进行传感,利用光时域反射技术定位以构成系进行传感,利用光时域反射技术定位以构成拉曼散射分布式光纤传感器。拉曼散射分布式光纤传感器。拉曼散射产生机理:拉曼散射产生机理:在任何分子介质中,光通过介质时由于入射光与分子运在任何分子介质中,光通过介质时由于入射光与分子运动相互作用会引起的频率发生变化的散射,此过程为拉动相互作用会引起的频率发生变化的散射,此过程为拉曼散射。曼散射。量子力学描述:分子吸收频率为量子力学描述:分子吸收频率为V
20、V0 0的光子,发射的光子,发射V V0 0-V-Vi i的光子,同时分子从低能态跃迁到高能态(对应斯托克的光子,同时分子从低能态跃迁到高能态(对应斯托克斯光);分子吸收频率为斯光);分子吸收频率为V V0 0的光子,发射的光子,发射V V0 0+V+Vi i的光子,的光子,同时分子从高能态跃迁到低能态(反斯托克斯光)。同时分子从高能态跃迁到低能态(反斯托克斯光)。3535ROTDRROTDR传感原理传感原理拉曼散射由分子热运动引起,所以拉曼散射光拉曼散射由分子热运动引起,所以拉曼散射光可以携带散射点的温度信息。可以携带散射点的温度信息。反斯托克斯光的幅度强烈依赖于温度,而斯托反斯托克斯光的幅
21、度强烈依赖于温度,而斯托克斯光则不是。克斯光则不是。则通过测量斯托克斯光与反斯则通过测量斯托克斯光与反斯托克斯光的功率比,可以探测到温度的变化。托克斯光的功率比,可以探测到温度的变化。由于自发拉曼散射光一般很弱,比自发布里渊由于自发拉曼散射光一般很弱,比自发布里渊散射光还弱散射光还弱10dB10dB,所以必须采用高输入功率,所以必须采用高输入功率,且需对探测到的后向散射光信号取较长时间内且需对探测到的后向散射光信号取较长时间内的平均值。的平均值。此方法上世纪此方法上世纪8080年代就已被提出,并商用化。年代就已被提出,并商用化。3636基于自发拉曼散射的分布式光纤温度传感器原理 光纤中自发拉曼
22、散射的反斯托克斯光与温度紧密光纤中自发拉曼散射的反斯托克斯光与温度紧密相关。常温下相关。常温下(T=300K)(T=300K)其温敏系数为其温敏系数为8/8/。 采用反斯托采用反斯托克斯与斯托克斯比值的分布式光纤温度测量,其结果消除克斯与斯托克斯比值的分布式光纤温度测量,其结果消除了光源波动、光纤弯曲等因素的影响,只与沿光纤的温度了光源波动、光纤弯曲等因素的影响,只与沿光纤的温度场有关,因此可长时间保证测温精度。场有关,因此可长时间保证测温精度。3737ROTDR 背向拉曼散射分布式光纤传感器背向拉曼散射分布式光纤传感器当光纤局域位置当光纤局域位置(L=Lo处处)的温度变化时,调制了光的温度变
23、化时,调制了光纤拉曼散射光子通量,这就是光纤拉曼背向散射的纤拉曼散射光子通量,这就是光纤拉曼背向散射的温度调制机理。温度调制机理。反斯托克斯拉曼散射对温度的敏感系数比斯托克斯反斯托克斯拉曼散射对温度的敏感系数比斯托克斯拉曼散射要大得多。因此通常都将反斯托克斯拉曼拉曼散射要大得多。因此通常都将反斯托克斯拉曼散射用作信号通道,作为计算温度的主要依据。散射用作信号通道,作为计算温度的主要依据。30 km的的FGC-30拉曼测温系统,其空间分辨率为拉曼测温系统,其空间分辨率为3m、温度分辨率为温度分辨率为0.1、测温范围为、测温范围为0+100Is斯托克斯光光强反斯托克斯光光强温度变化斯托克斯光:波长
24、大于入射光反斯托克斯光:波长小于入射光测温原理:测温原理:Ias/Isae-kcv/kTIasIs不变Ias变化测温原理测温原理同步控制光源恒温耦合器耦合器滤波器滤波器探测器数据采集与处理后台控制StokesAnti-Stokes传感光纤测温区域拉曼散射强度比瑞利散射强度低拉曼散射强度比瑞利散射强度低2030dBm2030dBm,要求,要求脉冲峰值功率很高;脉冲峰值功率很高;拉曼散射只受到环境温度的影响,而对应力变化拉曼散射只受到环境温度的影响,而对应力变化不敏感;不敏感;相对基于喇曼散射的传感系统来说,相对基于喇曼散射的传感系统来说,基于布里渊散射的传感系统:基于布里渊散射的传感系统:1)它
25、能同时对温度和应力进行探测;2)探测作用距离远,能达到100公里, 空间分辨率达到5米;3)成本费用低。4242 BOTDRBOTDR光时域布里渊散射光纤传感器光时域布里渊散射光纤传感器布里渊散射产生机理布里渊散射产生机理是入射光与声波或传播的压力波相互作用的结果,这个传是入射光与声波或传播的压力波相互作用的结果,这个传播的压力波等效于一个以一定速度移动的密度光栅。因此播的压力波等效于一个以一定速度移动的密度光栅。因此布里渊散射可以看成是入射光在移动光栅上的散射。布里渊散射可以看成是入射光在移动光栅上的散射。多普勒效应使散射光频率不同于入射光。多普勒效应使散射光频率不同于入射光。BOTDRBO
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