一种基于马赫曾德干涉的OFDR传感系统技术方案

技术编号:37143390 阅读:22 留言:0更新日期:2023-04-06 21:52
本发明专利技术提供了一种基于马赫曾德干涉的OFDR传感系统,包括:可调谐激光器,连接第一耦合器,第一耦合器将光分为第一光路和第二光路,其中,第一光路经第二耦合器分为第三光路和第四光路,第三光路的光作为测量光经环形器进入被测光纤后发生瑞利散射,生成的背向瑞利散射光;第四光路的光作为参考光,进入第三耦合器,背向瑞利散射光返回环形器后,经第三耦合器与第四光路的光耦合,使背向瑞利散射光与参考光发生马赫曾德干涉。本发明专利技术利用马赫曾德干涉原理,将激光器发出的参考光和通过被测光纤后发生瑞利散射返回的背向瑞利散射光发生马赫曾德干涉,通过对马赫曾德干涉信号进行处理从而实现对光纤的应变、振动和温度等参量的精确测量。精确测量。精确测量。

【技术实现步骤摘要】
一种基于马赫曾德干涉的OFDR传感系统


[0001]本专利技术涉及光纤传感
,特别是涉及一种基于马赫曾德干涉的OFDR传感系统。

技术介绍

[0002]光纤传感技术相比于传统传感技术具有诸多优势,比如它具有高灵敏度、电绝缘、能用于高低温环境、大动态范围、抗腐蚀以及抗电磁干扰等优点。光纤传感技术可以分成准分布式光纤传感技术和全分布式光纤传感技术,准分布式光纤传感最常见的就是光纤布拉格光栅,即FBG传感器。虽然可以通过时分或空分等复用技术将多个FBG传感器组成一整个传感系统,但是传感器的位置必须预先刻写在光栅上,对于其他大部分未设置传感器的光纤部分只能起到信号传输的功能,并不能进行测量。因此,为了弥补准分布式传感的缺陷,全分布式光纤传感技术将整个光纤作为传感介质,可以实现整条光纤上的参量连续测量,具有高空间分辨率、高信噪比和高灵敏度等优势。
[0003]全分布式光纤传感系统利用了光纤中传输的光与光纤本身的相互作用,光在光纤会发生三种散射形式:瑞利散射,布里渊散射和拉曼散射。其中光纤中的背向瑞利散射在这三种类型的散射中强度最大,相对更容本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种基于马赫曾德干涉的OFDR传感系统,其特征在于,所述OFDR传感系统包括:可调谐激光器,所述可调谐激光器连接第一耦合器,所述第一耦合器将光分为第一光路和第二光路,其中,所述第一光路经第二耦合器分为第三光路和第四光路,所述第三光路的光作为测量光经环形器进入被测光纤后发生瑞利散射,生成的背向瑞利散射光;第四光路的光作为参考光,进入第三耦合器,所述背向瑞利散射光返回环形器后,经第三耦合器与第四光路的光耦合,使背向瑞利散射光与参考光发生马赫曾德干涉。2.根据权利要求1所述的OFDR传感系统,其特征在于,所述OFDR传感系统还包括偏振分束器,所述偏振分束器将所述第三耦合器耦合的光分为P光和S光。3.根据权利要求2所述的OFDR传感系统,其特征在于,第四光路上设置偏振态控制器,用于调整参考光的偏振,使P光和S光具有相同的功率。4.根据权利要求1...

【专利技术属性】
技术研发人员:孙广开沈宇巍祝连庆何彦霖辛璟焘张钰民
申请(专利权)人:北京信息科技大学
类型:发明
国别省市:

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