双端双波长自补偿分布式光纤温度传感器制造技术

技术编号:5902287 阅读:184 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本实用新型专利技术涉及一种双端双波长自补偿分布式光纤温度传感器,利用脉冲驱动器控制两个光源发出两种波长的脉冲光,在传感光纤末端得到两组波长不同的后向拉曼散射光。该传感器结构通过采用双波长光自补偿结构设计,同一段光纤在温度作用下,得到两路后向散射光波长的输出结果,再将两者相比,这样在系统内部建立一个参照对比系统,消除传感光纤内部色散与损耗光谱的变化和不稳定因素,使系统具有更佳的稳定性和准确性,达到提高系统性能的目的。(*该技术在2020年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及光纤传感
,尤其涉及一种双端双波长自补偿分布式光纤 温度传感

技术介绍
光纤传感器的概念不是新的,早在60年代中期就出现了第一个专利,它包括采用 传光束的!Atonic机械位移传感器和采用相位调制的超声波传感器。但是,在更为广阔的 领域,即光纤传感技术,取得系列研究却是在10年以后,从那时起光纤技术就突破了那种 徘徊不前的状态,进入了一日千里的时代。分布式光纤温度传感器问世以来,至今已经出现了许多商业化产品,取得显著的 经济效益和社会效益,由于分布式光纤温度传感器需要探测的区域很大,光在光纤中传输 的时候能量会发生损耗,光纤距离越长的拉曼散射光就越弱,同时,由于监测现场环境的恶 劣和突发事件,往往会导致光纤的断裂;会导致测量越不准确,无法实现准确定位。针对这一问题,本申请人在申请号为“200810202684. 8,,、专利技术名称为“双端测量型 分布式光纤测温传感装置及其方法”中曾公开了一种解决该技术问题的技术方案通过将 传感光纤的两端和测温系统中的一个光路切换器相连,从两端进行测量,提高了测量精度; 当探测光缆断裂后仍然可以准确测量探测光纤的各部分,克服了现有技术中存在的缺点和 不足。然而,由于光路切换器每次只能和传感光纤一端相连,使得系统不能同时获得整 条传感光纤的准切信息,导致测量仍然存在不准确性。
技术实现思路
为了解决现有技术中存在的技术问题,本技术提供了一种双端双波长自补偿 分布式光纤温度传感器。本技术采用的技术方案为脉冲驱动器连接两个光源,两个光源分别连接两 个耦合器,两个耦合器的输出端之间连接传感光纤;脉冲驱动器控制两个光源发出系统所 需的脉冲光,通过两个耦合器分别进入传感光纤的两端,脉冲光在传感光纤中会发生后向 散射,光在传感光纤中传输时产生的后向拉曼散射光从传感光纤两端返回光纤耦合器,再 通过滤波器件将其分离为携带温度信号的反斯托克斯光和作为参考信号的斯托克斯光,两 组光信号通过光纤进入处理主机进行后续处理。脉冲驱动器还包括同步信号输出端,将同步信号经由装置外壳的同步信号输出口 输出。所述同步信号是与激光器输出的光脉冲同步输出的电脉冲信号,它可通知高速高精 度分布式测温处理主机开始A\D信号采集。两种波长的光在脉冲驱动器的控制下通过耦合器进入传感光纤,在传感光纤中产 生的后向散射光再经传感光纤两端的耦合器及滤波器件分离后得到携带温度信号的反斯 托克斯拉曼散射光和作为参考信号的斯托克斯散射光,自此便完成了光信号的提取工作。进一步地,分离后得到携带温度信号的反斯托克斯拉曼散射光和作为参考信号的 斯托克斯散射光,再接入高速高精度分布式测温处理主机进行光电信号处理、分析计算,便 最终得到对应点的温度场信息。本技术所述的双端双波长自补偿分布式光纤温度传感器的优点在于利用两 个不同波长的光源从传感光纤两端相反方向同步产生自发拉曼散射效应和光时域反射原 理,巧妙解决后向散射反斯托克斯(Anti-StokeS)光、斯托克斯(Stokes)光沿传感光纤传 输被损耗逐渐衰减,使前后段传感光纤中自发后向拉曼散射光的强度都是足够强的,四种 波长的拉曼光被脉冲驱动器的同步信号控制同步进行测量,从而提高了分布式光纤拉曼温 度传感器系统的传感光纤前后端拉曼散射光强度,增大了分布式光纤拉曼温度传感器的信 噪比,提高了温度测量精度。该传感器结构通过采用双波长光自补偿结构设计,同一段光纤在温度作用下,得 到两路后向散射光波长的输出结果,再将两者相比,这样在系统内部建立一个参照对比系 统,消除传感光纤内部色散与损耗光谱的变化和不稳定因素,使系统具有更佳的稳定性和 准确性,达到提高系统性能的目的。附图说明图1为本技术的实施例1的总体结构示意图;图2为本技术的实施例2的总体结构示意图。具体实施方式实施例1 如图1所示,脉冲驱动器1连接两个光源2和3,光源2和3分别连接 1X3拉曼耦合器4和5,两个1X3拉曼耦合器的输出端分别连接传感光纤6的一端,另外 两个输出端通过光纤和高速高精度分布式测温处理主机7相连。光源2和光源3在脉冲驱动器1的作用下发出两种波长不同的脉冲光,两束脉冲 光经过两个1 X 3拉曼耦合器注入到传感光纤6的两端,脉冲光在传感光纤中传输时发生后 向拉曼散射,得到的后向拉曼散射光从传感光纤两端返回到1X3拉曼耦合器中,由于1X3 拉曼耦合器自身具有过滤光线的功能,所以在1X3拉曼耦合器中将后向拉曼散射光分离 为携带温度信号的反斯托克斯拉曼散射光和作为参考信号的斯托克斯散射光,并通过光纤 将其传输到高速高精度分布式测温处理主机7中,进行后续处理。脉冲驱动器1还包括同步信号输出端,将同步信号8经由装置外壳的同步信号输 出口输出。所述同步信号8是与激光器输出的光脉冲同步输出的电脉冲信号,它可通知高 速高精度分布式测温处理主机7开始A\D信号采集。实施例2 如图2所示,脉冲驱动器1连接两个光源2和3,光源2和3分别连接 1 X 2耦合器4和5,两个1 X 2耦合器的一个输出端分别连接传感光纤6的一端,另一个输 出端分别连接一个波分复用器9和10,两个波分复用器通过光纤和高速高精度分布式测温 处理主机5相连。光源2和光源3在脉冲驱动器1的作用下发出两种波长不同的脉冲光,两束脉冲 光经过两个1 X 2耦合器注入到传感光纤6的两端,脉冲光在传感光纤中传输时发生后向拉 曼散射,得到的后向拉曼散射光从传感光纤两端返回到两个1X2耦合器3和4中,并经过与1X2耦合器3和4相连的波分复用器9和10的过滤,将得到的后向散射光分离为两组 携带温度信号的反斯托克斯拉曼散射光和作为参考信号的斯托克斯散射光,并通过光纤将 其传输到高速高精度分布式测温处理主机7中,进行后续处理。脉冲驱动器1还包括同步信号输出端,将同步信号8经由装置外壳的同步信号输 出口输出。所述同步信号8是与激光器输出的光脉冲同步输出的电脉冲信号,它可通知高 速高精度分布式测温处理主机7开始A\D信号采集。这里本技术的描述和应用是说明性的,并非想将本技术的范围限制在上 述实施例中。这里所披露的实施例的变形和改变是可能的,对于那些本领域的普通技术人 员来说实施例的替换和等效的各种部件是公知的。本领域技术人员应该清楚的是,在不脱 离本技术的精神或本质特征的情况下,本技术可以以其他形式、结构、布置、比例, 以及用其他元件、材料和部件来实现。在不脱离本技术范围和精神的情况下,可以对这 里所披露的实施例进行其他变形和改变。权利要求1.一种双端双波长自补偿分布式光纤温度传感器,其特征在于脉冲驱动器控制两个 光源,两个光源分别连接两个光纤耦合器,两个光纤耦合器的输出端之间连接传感光纤;脉 冲驱动器控制两个光源发出系统所需的脉冲光,通过两个光纤耦合器分别进入传感光纤的 两端,光在传感光纤中传输时产生的后向拉曼散射光从传感光纤两端返回光纤耦合器,再 通过滤波器件将其分离为携带温度信号的反斯托克斯光和作为参考信号的斯托克斯光,两 组光信号通过光纤进入处理主机进行后续处理。2.根据权利要求1所述的双端双波长自补偿分布式光纤温度传感器,其特征在于,所 述的光纤耦合器为自身具有滤波功能的1X3拉曼耦合器,后向散射光经过1本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种双端双波长自补偿分布式光纤温度传感器,其特征在于:脉冲驱动器控制两个光源,两个光源分别连接两个光纤耦合器,两个光纤耦合器的输出端之间连接传感光纤;脉冲驱动器控制两个光源发出系统所需的脉冲光,通过两个光纤耦合器分别进入传感光纤的两端,光在传感光纤中传输时产生的后向拉曼散射光从传感光纤两端返回光纤耦合器,再通过滤波器件将其分离为携带温度信号的反斯托克斯光和作为参考信号的斯托克斯光,两组光信号通过光纤进入处理主机进行后续处理。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:杨斌皋魏席刚仝芳轩周正仙
申请(专利权)人:上海华魏光纤传感技术有限公司
类型:实用新型
国别省市:31[中国|上海]

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