一种长距离布里渊光时域分析仪制造技术

技术编号:25152100 阅读:18 留言:0更新日期:2020-08-05 07:14
本实用新型专利技术公开了一种长距离布里渊光时域分析仪,包括第一光源、拉曼泵浦激光器、波分复用器、环形器、光电检测器以及第二光源,第一光源和拉曼泵浦激光器与波分复用器连接,第二光源与环形器之间通过检测光纤连接,波分复用器与环形器连接,环形器与光电检测器连接以转换检测光纤上的光束信号;还包括主体和从体,第一光源、拉曼泵浦激光器、波分复用器、环形器和光电检测器均容置在主体内,第二光源容置在从体内。本实用新型专利技术针对现有的布里渊光时域分析仪测量需要检测光纤往返配置且检测距离短等问题进行改进。本实用新型专利技术具有检测距离长等优点。

【技术实现步骤摘要】
一种长距离布里渊光时域分析仪
本技术涉及光纤传感
,尤其涉及到一种长距离布里渊光时域分析仪。
技术介绍
布里渊光时域分析仪是利用脉冲激光和连续激光的相互作用实现分布式温度、应变传感的。其工作原理为脉冲激光和连续激光分别从检测光纤的两端注入,现有技术中检测光纤采用硅玻璃光纤比较普遍,当二者的频差等于布里渊频移时,发生受激布里渊散射作用,两者之间发生能量转移,频率高的光信号对频率低的光信号产生放大作用,由于布里渊散射的强度不容易检测,通常是通过检测连续激光的频移来确定温度或者应变信息。现有的布里渊光时域分析仪均将脉冲激光和连续激光设置于检测光纤的同一侧,即通常采用将检测光纤采用U型往返配置,即检测光纤与布里渊光时域分析仪之间形成了一个环路结构,这样,脉冲激光和连续激光均需经历两倍于传感距离的探测光纤长度才能实现测量,这不仅浪费了检测光纤的铺设成本,同时也浪费了脉冲激光和连续激光的能量,限制了布里渊光时域分析仪的检测距离。
技术实现思路
本技术的目的在于克服现有技术的不足,提供了一种长距离布里渊光时域分析仪,以解决现有技术中的布里渊光时域分析仪测量需要检测光纤往返配置且检测距离短等的技术问题。本技术是通过以下技术方案实现的:本技术公开了一种长距离布里渊光时域分析仪,包括发射脉冲激光的第一光源、发射泵浦光束的拉曼泵浦激光器、波分复用器、环形器、光电检测器以及发射连续激光的第二光源,所述第一光源和拉曼泵浦激光器分别与波分复用器的输入端连接,所述第二光源与环形器之间通过检测光纤连接,所述波分复用器的输出端与环形器连接以使波分复用器接收的光束进入到检测光纤内,所述环形器的一端口与光电检测器连接以转换检测光纤上的光束信号;该光时域分析仪包括主体和与主体可拆卸连接的从体,所述第一光源、拉曼泵浦激光器、波分复用器、环形器和光电检测器均容置在主体内,所述第二光源容置在从体内;并且,所述拉曼泵浦激光器的激光波长为1450nm,所述第一光源和所述第二光源的波长为1550nm,并且所述第一光源的激光频率与第二光源的激光频率相差11GHz。优选地,所述拉曼泵浦激光器与波分复用器之间还连接有一光隔离器。光隔离器的设置可以使得拉曼泵浦激光器发出的泵浦光束只沿单一方向传播,即从拉曼泵浦激光器到波分复用器单向传输,从而避免光路中的回波对泵浦光源造成干扰和损坏。优选地,所述环形器的一端口有一主1X2光开关,所述光电检测器连接有一从1X2光开关,所述主1X2光开关和从1X2光开关之间连接有两根检测光纤。两个1X2光开关的设置是为了容置不同根检测光纤实现多通道多区域测量,或者是,实现对单一区域多参量例如温度和应变同时测量,提高该布里渊光时域分析仪的适用性,促进优化了该布里渊光时域分析仪的性能。优选地,所述主1X2光开关和从1X2光开关均采用机械式光开关。机械式光开关的设置可以通过人手动控制来实现光路的改变,例如机械式光开关中的金属薄膜光开关,可以通过施加电压俩改变光路,简单便捷。优选地,所述主体为规则的矩形结构,并且,在所述主体的侧壁开设有容置从体的固定槽,所述从体与主体滑动连接。从体容置在主体内使从外部看结构平整度高,且因为从体与主体在检测时需要配合使用,从体与主体滑动连接的限定可以降低从体与主体相互独立而丢失的情况。优选地,所述从体朝向主体外的端面上设置有便于拉取的凸起,所述凸起的横截面形状为半环形。凸起的设置是为了便于操作人员将从体从主体内拉出。本技术公开了一种长距离布里渊光时域分析仪,与现有技术相比,具有如下有益效果:1、将传统布里渊光时域分析仪的U型环路结构打开,拆分为主体、从体两个独立的模块,并且脉冲激光和连续激光分别置于长距离传感光纤的两端的主体和从机内,在不牺牲空间分辨率、测量精度以及测量时间的前提下,能够减少检测光纤的铺设,并且,能够显著增加有效测量距离1倍以上,从而有效扩大了光纤布里渊光时域分析仪的适用范围,能够很好地满足长距离电力光缆网的在线监测需求;2、第一光源的激光频率与第二光源的激光频率相差11GHz,使得脉冲激光和连续激光在检测光纤中能够发生布里渊散射作用,并且,拉曼泵浦激光器产生的激光能量在光路中向脉冲激光和连续激光中转移,从而实现脉冲激光和连续激光的光能量增加以及光功率的放大,实现更长距离的传输,促进提升了该布里渊光时域分析仪的监测距离。附图说明图1为本技术的结构连接框图;图2为本技术的立体结构示意图。附图标注:1、第一光源;2、拉曼泵浦激光器;3、光隔离器;4、波分复用器;5、环形器;6、光电检测器;7、主1X2光开关;8、从1X2光开关;9、第二光源;10、检测光纤;11、主体;12、从体;13、固定槽;14、凸起。具体实施方式这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本技术相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本技术的一些方面相一致的装置和方法的例子。实施例1一种长距离布里渊光时域分析仪,请参阅图1,包括发射脉冲激光的第一光源1、发射泵浦光束的拉曼泵浦激光器2、波分复用器4、环形器5、光电检测器6以及发射连续激光的第二光源9,第一光源1和第二光源9均为激光器,第一光源1和拉曼泵浦激光器2分别与波分复用器4的输入端连接,第二光源9与环形器5之间通过检测光纤10连接,波分复用器4的输出端与环形器5连接以使波分复用器4接收的光束进入到检测光纤10内,环形器5的一端口与光电检测器6连接以转换检测光纤10上的光束信号;拉曼泵浦激光器2的激光波长为1450nm,第一光源1和第二光源9的波长为1550nm,并且第一光源1的激光频率与第二光源9的激光频率相差11GHz。布里渊频移的大小为vB=2nva/λ0,其中,vB为布里渊频移;n为光纤纤芯折射率,va为光纤中的声波速度,λ0为入射光在真空中的波长,以普通的检测光纤硅玻璃光纤的设定参数来看,n=1.46,va=5945m/s,当第一光源1和第二光源9的波长为λ0=1550nm时,布里渊频移vB=11.2GHz。当在光路中传输的脉冲激光和连续激光的频率差处于布里渊增益范围之内,两束光就会在检测光纤10沿线发生受激布里渊相互作用,并产生能量转移。拉曼泵浦激光器2与波分复用器4之间还连接有一光隔离器3。环形器5的一端口有一主1X2光开关7,光电检测器6连接有一从1X2光开关8,主1X2光开关7和从1X2光开关8之间连接有两根检测光纤10。主1X2光开关7和从1X2光开关8均采用机械式光开关中的金属薄膜光开关。请参阅图2,该光时域分析仪包括和与主体11可拆卸连接的从体12,第一光源1、拉曼泵浦激光器2、波分复用器4、环形器5、主1本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种长距离布里渊光时域分析仪,其特征在于,包括发射脉冲激光的第一光源(1)、发射泵浦光束的拉曼泵浦激光器(2)、波分复用器(4)、环形器(5)、光电检测器(6)以及发射连续激光的第二光源(9),所述第一光源(1)和拉曼泵浦激光器(2)分别与波分复用器(4)的输入端连接,所述第二光源(9)与环形器(5)之间通过检测光纤(10)连接,所述波分复用器(4)的输出端与环形器(5)连接以使波分复用器(4)接收的光束进入到检测光纤(10)内,所述环形器(5)的一端口与光电检测器(6)连接以转换检测光纤(10)上的光束信号;/n该光时域分析仪包括主体(11)和与主体(11)可拆卸连接的从体(12),所述第一光源(1)、拉曼泵浦激光器(2)、波分复用器(4)、环形器(5)和光电检测器(6)均容置在主体(11)内,所述第二光源(9)容置在从体(12)内;并且,/n所述拉曼泵浦激光器(2)的激光波长为1450nm,所述第一光源(1)和所述第二光源(9)的波长为1550nm,并且所述第一光源(1)的激光频率与第二光源(9)的激光频率相差11GHz。/n

【技术特征摘要】
1.一种长距离布里渊光时域分析仪,其特征在于,包括发射脉冲激光的第一光源(1)、发射泵浦光束的拉曼泵浦激光器(2)、波分复用器(4)、环形器(5)、光电检测器(6)以及发射连续激光的第二光源(9),所述第一光源(1)和拉曼泵浦激光器(2)分别与波分复用器(4)的输入端连接,所述第二光源(9)与环形器(5)之间通过检测光纤(10)连接,所述波分复用器(4)的输出端与环形器(5)连接以使波分复用器(4)接收的光束进入到检测光纤(10)内,所述环形器(5)的一端口与光电检测器(6)连接以转换检测光纤(10)上的光束信号;
该光时域分析仪包括主体(11)和与主体(11)可拆卸连接的从体(12),所述第一光源(1)、拉曼泵浦激光器(2)、波分复用器(4)、环形器(5)和光电检测器(6)均容置在主体(11)内,所述第二光源(9)容置在从体(12)内;并且,
所述拉曼泵浦激光器(2)的激光波长为1450nm,所述第一光源(1)和所述第二光源(9)的波长为1550nm,并且所述第一光源(1)的激光频率与第二光源(9)的激光频率相差11GHz。


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【专利技术属性】
技术研发人员:涂勤昌张春艳卢海洋
申请(专利权)人:杭州光传科技有限公司
类型:新型
国别省市:浙江;33

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