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一种用于补偿相位敏感光时域反射计中频率漂移的二次相位差分测量方法技术

技术编号:20269397 阅读:45 留言:0更新日期:2019-02-02 02:36
本发明专利技术公开了一种用于相位敏感光时域反射计(Φ‑OTDR)的二次相位差分测量方法,用于补偿Φ‑OTDR中激光器频率漂移造成的影响。其中,所述测量结构包括激光器模块、Φ‑OTDR传感模块、数据采集卡和处理器;所述激光器模块包括激光器和第一耦合器,所述Φ‑OTDR传感模块包括声光调制器、脉冲信号发生器、光放大器、环形器、传感光纤和光电探测器。所述测量方法是在传统Φ‑OTDR的基础上,通过采用二次相位差分算法,对信号中的相位信息按照一定的间距进行差分后,通过在非振动区域选取固定间距的两个点再次进行相位作差,以消除激光器频率漂移引起的相位信号漂移,降低频率漂移噪声对Φ‑OTDR传感性能的影响,提高了系统对振动事件定量测量的准确度和对低频信号的探测能力。

【技术实现步骤摘要】
一种用于补偿相位敏感光时域反射计中频率漂移的二次相位差分测量方法
本专利技术属于光纤传感
,特别涉及了一种用于补偿相位敏感光时域反射计(Φ-OTDR)中频率漂移的方法。
技术介绍
Φ-OTDR(PhaseSensitiveOpticalTimeDomainReflectometry,相位敏感光时域反射计)响应速度快,是一种利用光纤中后向瑞利散射光的分布式光纤传感技术,它通过光纤中瑞利散射相干效应进行传感,当光纤未受到外部事件扰动时,光纤中返回的瑞利散射信号将呈现稳定的相干波形,即每条光功率曲线上的起伏波动形状相同,不会随着时间而变化。反之,倘若光纤上某处受到外部事件扰动时,那么该处返回的瑞利散射信号的相干波形将发生变化,也就是说光功率曲线上对应位置的起伏波动形状将改变。基于这个原理,就可以通过检测光功率曲线上相干衰落波形,找出波形变化的位置,这就表明该位置的光纤受到了外界的扰动。由于影响瑞利相干波形的是光纤中传输光的相对相位,只要外界扰动事件引起了光纤长度在波长级别的变化,这个扰动信号就能被Φ-OTDR捕捉,所以Φ-OTDR系统灵敏度很高,常用于探测动态扰动事件,用来获取动态扰动事件的位置与频率等信息。激光器自身的线宽,频率漂移以及输出功率大小对Φ-OTDR的影响非常大。Φ-OTDR中使用的窄线宽激光器,如果频率漂移严重,就会导致其曲线发生畸变,不仅降低了信噪比,也限制了整个系统对低频扰动的测量能力,这样的激光器不适合用于传感。常用的激光器一般为半导体激光器和光纤激光器,激光是在谐振腔中反复振荡后输出的,而谐振腔长度一个微小的变化就会引起输出的激光具有严重的频漂。此外,由于激光器中的控温系统具有滞后性,最终使得激光器的内部温度在一定范围中波动,这也会引起激光器频漂。激光器的频率并不是稳定向单一方向漂移,漂移的方向是随机的,它漂移的轨迹类似于随机游走噪声,在短时间内也能产生较大的漂移,因为Φ-OTDR曲线对于光源的频率漂移较为敏感,因此就会引起Φ-OTDR曲线畸变,获取的扰动事件的位置与频率等信息不准确,从而降低Φ-OTDR系统的传感性能。
技术实现思路
为了解决上述
技术介绍
提出的技术问题,本专利技术旨在提供一种用于补偿相位敏感光时域反射计中频率漂移的二次相位差分测量方法,通过使用二次相位差分算法对激光器频率漂移引起的相位变化进行补偿,进而消除激光器频率漂移对Φ-OTDR传感性能的影响。本专利技术为解决上述技术问题采用以下技术方案:本专利技术提出一种用于补偿相位敏感光时域反射计中频率漂移的二次相位差分测量方法,基于相位敏感光时域反射计,所述相位敏感光时域反射计包含激光器、第一耦合器、声光调制器、脉冲信号发生器、光放大器、环形器、传感光纤、第二耦合器和光电探测器;所述测量方法包括以下步骤:步骤一、数据采集卡采集来自光电探测器的Φ-OTDR信号;步骤二、在所述传感光纤上选取间距为DAB的两点A、B,对相应位置处的Φ-OTDR信号进行相位解调,得到A、B两点处的相位信息,对两点处的相位信息做差,计算得到A、B两点的差分相位;步骤三、再使A、B点保持间距不变,从传感光纤起始端开始沿传感光纤以采样间隔ΔL滑动,按照步骤二计算得到整根传感光纤上各位置处间距为DAB的两点之间的差分相位;步骤四、在传感光纤上不受扰动的区域选取另外两点C、D,且使点C、点D之间的距离为DAB;对C、D两点处的相位信息做差,计算得到C、D两点的差分相位;步骤五、对A、B两点间的差分相位与C、D两点间的差分相位作差,输出补偿频率漂移后光纤沿线散射光的相位信息。如前所述的一种用于补偿相位敏感光时域反射计中频率漂移的二次相位差分测量方法,进一步地,步骤一所述的Φ-OTDR信号来自:所述激光器发射光信号,经所述第一耦合器分成两路信号,功率较高的一路连续光经过所述声光调制器转换为具有特定宽度和周期的探测脉冲,再经过所述光放大器进行功率补偿后进入所述环形器的第一端口,通过所述环形器的第二端口出射进入所述传感光纤;所述传感光纤中携带有外界扰动信息的背向瑞利散射光再次经过所述环形器的第二端口,从所述环形器的第三端口出射至所述第二耦合器,与所述第一耦合器输出的另一路光信号相干,形成所述Φ-OTDR信号。如前所述的一种用于补偿相位敏感光时域反射计中频率漂移的二次相位差分测量方法,进一步地,在步骤一中,数据采集卡采集的Φ-OTDR信号I(zi,t)表达式为:其中,n是传感光纤的有效折射率;c是光在真空中的速度;f(t)为所述第一耦合器输出的另一路光信号的频率,即本地参考光的频率,表示激光器输出频率随时间的变化情况;zi是传感光纤上第i个散射点所处的位置;z0是本地参考光光路的长度;fAOM是声光调制器的频率;为外界扰动带来的相位变化信息;θR是背向瑞利散射光的初始相位;θ0为所述第一耦合器输出的另一路光信号的初始相位;在步骤二中,点A和点B间差分相位表达式为:其中,为由于激光器频率漂移带来的干扰相位信息;在步骤四中,点C与点D间差分相位表达式为:在步骤五中,所述补偿频率漂移后原始振动事件带来的相位变化表示为:如前所述的一种用于补偿相位敏感光时域反射计中频率漂移的二次相位差分测量方法,进一步地,所述相位敏感光时域反射计的第一耦合器为90:10耦合器,第二耦合器为50:50耦合器。如前所述的一种用于补偿相位敏感光时域反射计中频率漂移的二次相位差分测量方法,进一步地,其特征在于:所述相位敏感光时域反射计的激光器采用窄线宽激光器。如前所述的一种用于补偿相位敏感光时域反射计中频率漂移的二次相位差分测量方法,进一步地,步骤四中所述的不受扰动的区域可以专门设置与外界隔离的光纤区域或选取明确已知不受扰动的区域。本专利技术采用以上技术方案与现有技术相比,具有以下技术效果:(1)本专利技术可以在实际扰动事件监测时消除激光器频率漂移的影响,实现对原始振动信号的准确恢复,提高传感性能;(2)本专利技术不需要改变原有Φ-OTDR传感主模块的结构,没有破坏原有系统的完整性,对传感信息没有干扰,没有影响。不仅可以做到不干扰传感信号,又可以消除频率漂移带来的影响,测量出由激光器频率漂移引起的相位变化,并且通过将干扰相位补偿到Φ-OTDR传感系统中,还可以有效提高Φ-OTDR系统对振动信号的恢复能力,提高传感功能,提升对扰动事件位置和频率的识别能力,从而更好地实现对扰动事件位置和频率的识别。附图说明图1是Φ-OTDR传感系统示意图;图2是实施例中Φ-OTDR传感系统中由光电探测器采集的一组相干信号强度变化图;图3是实施例中没有经过频漂补偿的振动信号波形图;图4是本专利技术中二次相位差分算法的原理示意图;图5是实施例中由C、D两点进行相位作差监测到的激光器频率漂移引起的相位随时间变化图;图6是实施例中经过频漂补偿之后的振动信号波形图。具体实施方式下面结合附图对本专利技术的技术方案做进一步的详细说明:本
技术人员可以理解的是,除非另外定义,这里使用的所有术语(包括技术术语和科学术语)具有与本专利技术所属领域中的普通技术人员的一般理解相同的意义。还应该理解的是,诸如通用字典中定义的那些术语应该被理解为具有与现有技术的上下文中的意义一致的意义,并且除非像这里一样定义,不会用理想化或过于正式的含义来解释。图1是本专利技术基于本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种用于补偿相位敏感光时域反射计中频率漂移的二次相位差分测量方法,其特征在于,基于相位敏感光时域反射计,所述相位敏感光时域反射计包含激光器、第一耦合器、声光调制器、脉冲信号发生器、光放大器、环形器、传感光纤、第二耦合器和光电探测器;所述测量方法包括以下步骤:步骤一、数据采集卡采集来自光电探测器的Φ‑OTDR信号;步骤二、在所述传感光纤上选取间距为DAB的两点A、B,对相应位置处的Φ‑OTDR信号进行相位解调,得到A、B两点处的相位信息,对两点处的相位信息做差,计算得到A、B两点的差分相位;步骤三、再使A、B点保持间距不变,从传感光纤起始端开始沿传感光纤以采样间隔ΔL滑动,按照步骤二计算得到整根传感光纤上各位置处间距为DAB的两点之间的差分相位;步骤四、在传感光纤上不受扰动的区域选取另外两点C、D,且使点C、点D之间的距离为DAB;对C、D两点处的相位信息做差,计算得到C、D两点的差分相位;步骤五、对A、B两点间的差分相位与C、D两点间的差分相位作差,输出补偿频率漂移后光纤沿线散射光的相位信息。

【技术特征摘要】
1.一种用于补偿相位敏感光时域反射计中频率漂移的二次相位差分测量方法,其特征在于,基于相位敏感光时域反射计,所述相位敏感光时域反射计包含激光器、第一耦合器、声光调制器、脉冲信号发生器、光放大器、环形器、传感光纤、第二耦合器和光电探测器;所述测量方法包括以下步骤:步骤一、数据采集卡采集来自光电探测器的Φ-OTDR信号;步骤二、在所述传感光纤上选取间距为DAB的两点A、B,对相应位置处的Φ-OTDR信号进行相位解调,得到A、B两点处的相位信息,对两点处的相位信息做差,计算得到A、B两点的差分相位;步骤三、再使A、B点保持间距不变,从传感光纤起始端开始沿传感光纤以采样间隔ΔL滑动,按照步骤二计算得到整根传感光纤上各位置处间距为DAB的两点之间的差分相位;步骤四、在传感光纤上不受扰动的区域选取另外两点C、D,且使点C、点D之间的距离为DAB;对C、D两点处的相位信息做差,计算得到C、D两点的差分相位;步骤五、对A、B两点间的差分相位与C、D两点间的差分相位作差,输出补偿频率漂移后光纤沿线散射光的相位信息。2.如权利要求1所述的一种用于补偿相位敏感光时域反射计中频率漂移的二次相位差分测量方法,其特征在于,步骤一所述的Φ-OTDR信号来自:所述激光器发射光信号,经所述第一耦合器分成两路信号,功率较高的一路连续光经过所述声光调制器转换为具有特定宽度和周期的探测脉冲,再经过所述光放大器进行功率补偿后进入所述环形器的第一端口,通过所述环形器的第二端口出射进入所述传感光纤;所述传感光纤中携带有外界扰动信息的背向瑞利散射光再次经过所述环形器的第二端口,从所述...

【专利技术属性】
技术研发人员:王峰袁泉张旭苹
申请(专利权)人:南京大学
类型:发明
国别省市:江苏,32

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