System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种便携式重力梯度测量单元及其测量方法技术_技高网
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一种便携式重力梯度测量单元及其测量方法技术

技术编号:39937689 阅读:3 留言:0更新日期:2024-01-08 22:18
本发明专利技术公开了一种便携式重力梯度测量单元及其测量方法。本测量单元包括一光学探测结构,一弹性片及其支撑结构;光学探测结构包括两个长度为L的光纤环;弹性片的正反面上分别设有一光纤环,正面上的光纤环与反面上的光纤环同心;弹性片中心嵌有一质量块,质量块在正面一侧的质量与在反面一侧的质量相同;质量块用于在受到地球重力场作用时产生重力加速度,对弹性片产生应力;光纤环用于接收光源输入的同频光信号,以及在受弹性片传导过来的应力作用下产生拉伸和折射率变化,从而使两光纤环中的光信号产生相位变化并产生干涉信号输出到光学探测结构的光电探测器;光电探测器用于将收到的光信号转换为电信号并发送给总控单元解算出重力梯度。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种便携式重力梯度仪,特别涉及一种基于光纤传感的具有便携性的重力梯度测量单元及其测量方法,可用于空间、航空、陆地、水下的地球重力梯度场测量,也适用于石油和天然气勘探、矿产勘探、地图制图、环境监测、军事等应用领域和构造地质学、水文地质学、地震学、大地测量学、空间科学等研究。


技术介绍

1、重力梯度是重力加速度在空间中的变化率,可以用来描述重力场的强度和方向的变化。一般来说,重力场是由附近的物体在空间中形成的,重力场的强度和方向受到地球形状、物质分布及其运动状态等因素的影响。在地球物理勘探、地质灾害预警、地球圈层反演、地球动力学研究等领域中,通过测量重力梯度变化,可以得到地下和地表物质密度、构造特征等信息,对于认识地球物理规律、预测地质灾害、勘探矿产资源等具有重要的意义。

2、在地球物理勘探、地震勘探、资源勘探等领域中,经常需要对较为复杂、不确定的地质结构进行探测,这些地质结构往往不在易于测量的区域内。因此,重力梯度仪的便携性是非常重要的优势之一。

3、目前,重力梯度仪的实现方法主要包括:基于旋转加速度计的重力梯度仪、基于自由落体的重力梯度仪和基于角加速度计的重力梯度仪。

4、基于旋转加速度计的重力梯度仪是目前唯一商用的重力梯度仪。这一类重力梯度仪需要通过多个加速度计完成测量,且需要一个转台给置于同一平面内成对的加速度计施加匀速转动调制,因而难以方便地用于野外勘探中。此外,基于旋转加速度计的重力梯度仪由于需要使用八个乃至十二个加速度计,存在较明显的加速度计一致性问题,阻碍了其精度的进一步发展。

5、基于自由落体的重力梯度仪采用一种朴素的思想:测量两点处的重力加速度后,除以两点之间的距离获得重力加速度在空间上的变化率,即重力梯度。目前,基于该原理所研制的重力梯度仪主要采用的技术手段包括激光干涉和原子干涉两大类。在激光干涉和原子干涉重力梯度仪的研制过程中,需要真空设备实现真空环境,且需要额外的隔震装置以降低地面振动的影响,因而难以小型化。

6、基于角加速度计的重力梯度仪采用超导量子干涉器件感知由测试质量位移引起的超导电流变化。美国马里兰大学moody等人设计了由六个线性加速度计和三个角加速度计组成的三轴超导重力梯度仪,利用量子化通量和迈斯纳效应提供稳定的测试质量悬浮和信号耦合,超导量子干涉装置提供信号的极低噪声放大。然而,国内外仍未研制出实际性能可与旋转加速度计式重力梯度仪相匹敌的实用超导重力梯度仪,且由于需要低温环境控制设备实现超导环境,小型化仍然面临着许多至关重要的技术瓶颈。


技术实现思路

1、针对现有技术中存在的技术问题,本专利技术的目的在于提供一种便携式重力梯度测量单元及其测量方法。本专利技术是一种基于弹性片-质量块结构的重力梯度仪,其原理如图1所示。弹性片的法线方向与待测重力梯度方向平行。在弹性片中心嵌一质量块,使其在弹性片两侧的质量相同,在弹性片区域用粘合剂固定光纤。质量块受到地球重力场作用产生重力加速度,对弹性片产生应力作用,该应力作用传导至光纤上使得光纤产生拉伸和折射率变化,从而导致其中的光信号产生相位变化。通过检测这一相位变化即可得到该点的重力加速度。

2、具体地,在弹性片的正面和反面上分别沿圆周长、从圆心向外缠绕传感光纤,形成两个独立的传感光纤环,不同层(不同周长上)的光纤与光纤间紧密临近。质量块对弹性片的应变传导到光纤上。传感光纤被粘合剂固定于弹性片上。设弹性片上粘合的两段传感光纤长为l,光纤折射率为n,光在光纤中的传播系数为其中λ为光波波长,则光信号通过正面或反面的传感光纤的相位变化为:

3、φ=nkl      (1)

4、对该式进行全微分,可得:

5、

6、其中,第一项为光纤轴向伸长带来的相移,第二项为应力应变效应(应力导致光纤折射率变化)带来的相移,第三项为泊松效应(光纤直径变化)带来的相移。由于泊松效应相较于前两种效应可忽略,从而有

7、

8、其中:

9、

10、其中:ε为光纤应变,vf为光纤泊松比,p11、p12为光纤的光弹系数。

11、根据应变的定义,当δl很小时,有从而:

12、

13、记原式可化简为:

14、

15、当光纤粘合于弹性片的应力线性区时,δl与重力加速度g呈正比,即:

16、δl=sg        (7)

17、其中,s表示重力加速度与光纤应变之间的线性比例因子。

18、从而:

19、

20、在标准振动台上可实现对因子的标定,从而获得重力加速度g与观测量δφ之间的数值关系。其中,观测量δφ可通过图7、图8、图9、图10所示的迈克尔逊干涉仪或马赫-曾德尔干涉仪结构进行测量。当解算出观测量δφ后,即可通过公式(8)获得重力加速度g。

21、设目前需要测量方向z上的重力梯度,在z方向的坐标z1和z2处引入两个平行的上述测量单元,可得到坐标z1和z2处的重力加速度g1和g2,通过下式可得到重力梯度:

22、

23、由于本专利技术提出的新型光纤重力梯度仪主要由光纤光路、弹性片等轻量化部件组成,重量较轻,具有便携性。相比于传统体积较大的重力梯度仪,可以方便地搭载在各种平台上,如飞机、卫星、无人机等载体上。其次,该重力梯度仪采用光纤传输和微弱光信号检测技术,功耗较低,可以使用电池供电或太阳能供电,不需要大功率电源。综上所述,本专利技术提出的光纤重力梯度仪便携性较好,可以适用于不同场合的重力梯度测量需求,具有重要的应用价值。

24、本专利技术的技术方案为:

25、一种便携式重力梯度测量单元,其特征在于,包括一光学探测结构,一弹性片及其支撑结构;

26、所述光学探测结构包括两个长度为l的光纤环,记为第一传感光纤环和第二传感光纤环;

27、所述弹性片的正面、反面上分别设有一所述光纤环,正面上的光纤环与反面上的光纤环同心;所述弹性片中心嵌有一质量块,所述质量块在正面一侧的质量与在反面一侧的质量相同;

28、所述质量块,用于在受到地球重力场作用时产生重力加速度,对所述弹性片产生应力;

29、所述光纤环,用于接收所述光学探测结构的光源输入的同频光信号,以及在受所述弹性片传导过来的应力作用下产生拉伸和折射率变化,从而使两所述光纤环中的光信号产生相位变化并产生干涉信号输出到所述光学探测结构的光电探测器;所述光电探测器用于将收到的光信号转换为电信号并发送给总控单元,用于根据所述电信号中解算出重力梯度γ。

30、进一步的,所述总控单元首先根据所述电信号计算得到重力加速度然后根据待测量重力梯度方向上不同位置处对应的重力加速度g计算得到该待测量重力梯度方向的重力梯度γ;其中,n为光纤折射率,vf为光纤泊松比,p11、p12为光纤的光弹系数,φ为所述光纤环的相位变化,δl为光纤环的长度变化量。

31、本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种便携式重力梯度测量单元,其特征在于,包括一光学探测结构,一弹性片及其支撑结构;

2.根据权利要求1所述的便携式重力梯度测量单元,其特征在于,所述总控单元首先根据所述电信号计算得到重力加速度然后根据待测量重力梯度方向上不同位置处对应的重力加速度g计算得到该待测量重力梯度方向的重力梯度Γ;其中,n为光纤折射率,

3.根据权利要求1所述的便携式重力梯度测量单元,其特征在于,所述光学探测结构为基于迈克尔逊干涉仪的光学探测结构,包括光源(1)、第一耦合单元(2)、第二耦合单元(3)、第一传感光纤环(4)、第一法拉第旋镜(5)、第二传感光纤环(6)、第二法拉第旋镜(7)和第一光电探测器(8);所述光源(1)发出的光依次通过第一耦合单元(2)、第二耦合单元(3)后分为两束:一束经第一传感光纤环(4)后输入第一法拉第旋镜(5),经第一法拉第旋镜(5)反射回第一传感光纤环(4)并返回第二耦合单元(3);另一束经第二传感光纤环(6)输入第二法拉第旋镜(7),经第二法拉第旋镜(7)反射回到第二传感光纤环(6)并返回第二耦合单元(3);返回到第二耦合单元(3)的两束光发生干涉经第一耦合单元(2)后进入第一光电探测器(8)。

4.根据权利要求1所述的便携式重力梯度测量单元,其特征在于,所述光学探测结构为基于双波长补偿的迈克尔逊干涉仪光学探测结构,包括光源(1)、第一耦合单元(2)、第二耦合单元(3)、第一传感光纤环(4)、第一法拉第旋镜(5)、第二传感光纤环(6)、第二法拉第旋镜(7)、第一光电探测器(8)、偏振分束/合束器(9)、第二光电探测器(10);所述光源(1)发出的双波长光依次通过第一耦合单元(2)、第二耦合单元(3)后分为两束:一束经第一传感光纤环(4)入射第一法拉第旋镜(5)后反射回第一传感光纤环(4)并返回第二耦合单元(3);另一束经第二传感光纤环(6)入射第二法拉第旋镜(7)后反射回第二传感光纤环(6)并返回第二耦合单元(3);返回第二耦合单元(3)的两束光发生干涉后经第一耦合单元(2)后进入偏振分束/合束器(9),分为快轴光和慢轴光,分别输入到第一光电探测器(8)、第二光电探测器(10)。

5.根据权利要求1所述的便携式重力梯度测量单元,其特征在于,所述光学探测结构为基于马赫-曾德尔干涉仪的光学探测结构,包括光源(1)、第一耦合单元(2)、第二耦合单元(3)、第一传感光纤环(4)、第二传感光纤环(6)、第一光电探测器(8);所述光源(1)发出的光通过第一耦合单元(2)分为两束:一束经第一传感光纤环(4)输入第二耦合单元(3),另一束经第二传感光纤环(6)输入第二耦合单元(3);两束光在第二耦合单元(3)会合并发生干涉后进入第一光电探测器(8)。

6.根据权利要求1所述的便携式重力梯度测量单元,其特征在于,所述光学探测结构为基于双波长光源补偿的马赫-曾德尔干涉仪光学探测结构,包括光源(1)、第一耦合单元(2)、第二耦合单元(3)、第一传感光纤环(4)、第二传感光纤环(6)、第一光电探测器(8)、偏振分束/合束器(9)、第二光电探测器(10);所述光源(1)发出的双波长光通过第一耦合单元(2)分为两束:一束经第一传感光纤环(4)输入第二耦合单元(3),另一束经第二传感光纤环(6)输入第二耦合单元(3);两束光在第二耦合单元(3)会合并发生干涉后进入偏振分束/合束器(9),分为快轴光和慢轴光,分别由第一光电探测器(8)、第二光电探测器(10)检测。

7.根据权利要求4或6所述的便携式重力梯度测量单元,其特征在于,所述第一传感光纤环(4)采用长波长光纤光栅,第二传感光纤环(6)采用短波长光纤光栅;或第一传感光纤环(4)采用短波长光纤光栅,第二传感光纤环(6)采用长波长光纤光栅。

8.一种基于权利要求1所述便携式重力梯度测量单元的重力梯度测量方法,其步骤包括:

...

【技术特征摘要】

1.一种便携式重力梯度测量单元,其特征在于,包括一光学探测结构,一弹性片及其支撑结构;

2.根据权利要求1所述的便携式重力梯度测量单元,其特征在于,所述总控单元首先根据所述电信号计算得到重力加速度然后根据待测量重力梯度方向上不同位置处对应的重力加速度g计算得到该待测量重力梯度方向的重力梯度γ;其中,n为光纤折射率,

3.根据权利要求1所述的便携式重力梯度测量单元,其特征在于,所述光学探测结构为基于迈克尔逊干涉仪的光学探测结构,包括光源(1)、第一耦合单元(2)、第二耦合单元(3)、第一传感光纤环(4)、第一法拉第旋镜(5)、第二传感光纤环(6)、第二法拉第旋镜(7)和第一光电探测器(8);所述光源(1)发出的光依次通过第一耦合单元(2)、第二耦合单元(3)后分为两束:一束经第一传感光纤环(4)后输入第一法拉第旋镜(5),经第一法拉第旋镜(5)反射回第一传感光纤环(4)并返回第二耦合单元(3);另一束经第二传感光纤环(6)输入第二法拉第旋镜(7),经第二法拉第旋镜(7)反射回到第二传感光纤环(6)并返回第二耦合单元(3);返回到第二耦合单元(3)的两束光发生干涉经第一耦合单元(2)后进入第一光电探测器(8)。

4.根据权利要求1所述的便携式重力梯度测量单元,其特征在于,所述光学探测结构为基于双波长补偿的迈克尔逊干涉仪光学探测结构,包括光源(1)、第一耦合单元(2)、第二耦合单元(3)、第一传感光纤环(4)、第一法拉第旋镜(5)、第二传感光纤环(6)、第二法拉第旋镜(7)、第一光电探测器(8)、偏振分束/合束器(9)、第二光电探测器(10);所述光源(1)发出的双波长光依次通过第一耦合单元(2)、第二耦合单元(3)后分为两束:一束经第一传感光纤环(4)入射第一法拉第旋镜(5)后反射回第一传感光纤环(4)并返回第二耦合单元(3);另一束经第二传感光纤环(6)入射第二法拉第旋镜(7)后反射回第...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈彦钧王文伯何妍朱兰鑫黄慧敏李正斌
申请(专利权)人:北京大学
类型:发明
国别省市:

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