一种脉冲预泵浦瑞利BOTDA温度与应变的测量方法技术

技术编号:8488339 阅读:398 留言:0更新日期:2013-03-28 06:56
一种脉冲预泵浦瑞利BOTDA温度与应变的测量方法,它在传感光纤内注入阶梯脉冲光,将预泵浦脉冲光1阶边带产生的后向瑞利散射作为探测光与相向传输的传感脉冲光发生受激布里渊散射作用,同时传感脉冲与预泵浦脉冲光0阶基带预激发声波产生的自发布里渊散射信号发生受激布里渊散射作用,再利用返回入射端携带受激布里渊散射信息的探测光获取光纤上各点处的布里渊频移,然后根据布里渊频移与温度/应变的关系,实现沿光纤温度/应变的测量。本发明专利技术大大减小了非本地效应对系统性能的影响,有效地解决了空间分辨率与测量精度之间的矛盾,使空间分辨率和测量精度同时得到提高。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种基于时域和谱域整形的脉冲预泵浦瑞利BOTDA温度与应变的测量方法,属于测量

技术介绍
基于布里渊散射原理的光纤分布式温度/应变测量技术具有测量精度高、定位准确、距离可达上百公里等独特优点,在电力线缆、大型建筑和水利工程结构、长距离油气管道、蒸汽管道等的健康诊断、故障定位和寿命评估以及地质灾害监测等领域具有广阔的应用前景。目前国内外布里渊散射分布式光纤传感领域较为成熟的技术包括以下四种布里渊光时域分析(Brillouin Optical Time Domain Analysis, B0TDA)、布里渊光时域反射(Brillouin Optical Time Domain Reflectometry, B0TDR)、布里渊光相关域分析(Brillouin Optical Correlation Domain Analysis, B0CDA)和布里渊光频域分析(Brillouin Optical Frequency Domain Analysis, B0FDA)。其中,BOTDA 技术利用受激布里渊散射(Stimulated Brillouin Scattering, SBS)效应,接收信号强度大,测量精度高,可实现的测量动态范围大,得到了广泛的研究,并取得了重大的进展。在传统BOTDA技术基础上,发展了以下几种方案①2004年,K. Kishida等首次提出脉冲预泵浦(PulsedPre-pump, PPP)B0TDA技术,这种技术是指在脉冲光之前增加一个可以充分激励声子的预泵浦脉冲,从而有效地提高布里渊频移测量精度。②2008年,X. Bao等人在BOTDA系统中采用差分脉冲泵浦法,即将一对宽度不同的脉冲注入光纤中,将其各自产生的布里渊频谱差分,从而提高系统信噪比和布里渊频移测量精度。③2009年,Q. Cui等人提出一种利用末端反射微波调制脉冲基底光作探测光的BOTDA技术,该技术采用单端入射简化装置,提供了长距离传感和高精度测量的可能;在此基础上,2011年提出了一种基于瑞利散射的BOTDA温度传感系统,该系统用微波调制脉冲基底产生的瑞利散射作为探测光,可有效地降低系统的偏振敏感性。④2010年,F. R. Barrios等人在BOTDA系统中使用拉曼放大技术,极大地延长了传感距离。在上述采用新机理、新方法的BOTDA传感系统中,一方面,由于受声子寿命的限制,空间分辨率和测量精度相互制约,无法同时提高;另一方面,由于连续光与脉冲光发生SBS作用,检测端被测信号中包含了传感脉冲区间以外的光纤状态信息,即存在非本地效应的影响,导致布里渊散射谱产生失真,使被测信号强度产生起伏,进而使测量精度下降,难以同时实现长距离、高空间分辨率和高精度的快速测量。其中,Q. Cui提出的瑞利BOTDA系统具有单光源、单端工作和非破坏的优点,但由于利用微波调制的连续脉冲基底产生的瑞利散射作探测光,非本地效应影响严重,系统性能难以进一步提高。因此,迫切需要探索实现高性能温度/应变测量的新机理和新方法
技术实现思路
本专利技术的目的在于针对现有技术之弊端,提供一种基于时域和谱域整形的脉冲预泵浦瑞利BOTDA温度与应变的测量方法,减小非本地效应,同时提高温度/应变测量精度和空间分辨率。本专利技术所述方法是以下述技术方案实现的一种脉冲预泵浦瑞利BOTDA温度与应变的测量方法,所述方法所采用的测量系统包括窄线宽激光器、偏振控制器、由微波信号源和阶梯脉冲发生器驱动的电光调制器、微波开关、掺饵光纤放大器、光环行器、光栅滤波器、光滤波器、光电检测器、数据采集与处理单元及计算机,所述激光器、偏振控制器、电光调制器、光放大器、光栅滤波器依次连接后接环行器的第一光口,环行器的第二光口接传感光纤,第三光口依次经光滤波器、光电检测器、数据采集与处理单元接计算机;测量按如下步骤操作窄线宽激光器发出的光经偏振控制器进入电光调制器,由电光调制器将光信号调制为由宽度小于声子寿命的传感脉冲光和经时间有限的微波调制且宽度大于声子寿命的预泵浦脉冲光组成的阶梯脉冲光,该阶梯脉冲光由光放大器放大和光栅滤波器滤除自发热辐射噪声后,经环行器进入传感光纤,预泵浦脉冲光的I阶边带产生的后向瑞利散射作为探测光,与相向传输的传感脉冲光发生受激布里渊散射作用;预泵浦脉冲光O阶基带预激发声波场,并产生自发布里渊散射信号,传感脉冲与自发布里渊散射信号发生受激布里渊散射作用,返回入射端携带受激布里渊散射信息的探测光经环行器进入光滤波器,经光滤波器滤除上边带信号后进入光电检测器转换成电信号,再由数据采集与处理单元根据电信号求得光纤上各点处的布里渊频移,并根据布里渊频移与温度/应变的关系,解析出光纤上的温度/应变信息,实现沿光纤温度/应变的测量。上述脉冲预泵浦瑞利BOTDA温度与应变的测量方法,所述的阶梯脉冲发生器包括T型连接器、信号合成器及两个脉冲信号发生器,第一脉冲信号发生器的输出端接T型连接器的信号输入端,T型连接器的一个信号输出端经时间延迟器接信号合成器的一个输入端,T型连接器的另一个信号输出端接第二脉冲信号发生器的触发信号输入端,第二脉冲信号发生器的输出端接信号合成器的另一个输入端,信号合成器的输出端接电光调制器,所述阶梯脉冲发生器按如下方式工作首先由第一脉冲信号发生器产生一个宽度小于声子寿命的电脉冲,该电脉冲经T型连接器后分为两路,其中一路作为第二脉冲信号发生器的触发信号,当该触发信号出现上升沿时,第二脉冲信号发生器发出一个宽度大于声子寿命且幅值低于传感脉冲的脉冲信号并将该脉冲信号送到信号合成器的一个输入端,T型连接器输出的另一脉冲信号经时间延迟器延时后进入信号合成器的另一个输入端,由信号合成器将其两输入端的输入信号合成为一个阶梯电脉冲。上述脉冲预泵浦瑞利BOTDA温度与应变的测量方法,所述的时间有限的微波调制信号,是通过阶梯脉冲信号中预泵浦脉冲的上升沿触发打开微波开关,传感脉冲的上升沿触发关闭微波开关,控制进入电光调制器射频端微波信号的时间实现的,其持续时间等于预泵浦脉冲的持续时间。本专利技术在瑞利布里渊光时域分析系统中引入预泵浦脉冲,将时间有限的微波调制预泵浦脉冲光I阶边带产生的瑞利散射作为探测光与传感脉冲光发生受激布里渊散射作用,限制受激布里渊散射的作用范围,实现布里渊响应的时域整形;利用微波调制预泵浦脉冲光的O阶基带预激发声波场,预泵浦脉冲光与传感脉冲光共同作用合成布里渊散射谱,实现布里渊散射谱的整形。所述方法可大大减小非本地效应对系统性能的影响,有效地解决空间分辨率与测量精度之间的矛盾,使空间分辨率和测量精度同时得到提高。此外,本方法还可提高系统信噪比,增加传感距离,减少测量时间。附图说明下面结合附图对本专利技术作进一步说明。图1是脉冲预泵浦瑞利BOTDA时域整形原理示意图2是脉冲预泵浦瑞利BOTDA谱域整形原理示意图; 图3是SBS作用的能量转移示意图4是阶梯脉冲发生器原理框图5是本专利技术的测量系统框图。图中所用标号清单为LD、窄线宽激光器,PC、偏振控制器,MSS、微波信号源,MS、微波开关,SPG、阶梯脉冲发生器,Ε0Μ、电光调制器,EDFA、掺饵光纤放大器,0C、光环行器,GF、光栅滤波器,0F、光滤波器,H)、光电检测器,DAQ、数据采集与本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种脉冲预泵浦瑞利BOTDA温度与应变的测量方法,其特征是,所述方法所采用的测量系统包括窄线宽激光器(LD)、偏振控制器(PC)、由微波信号源(MSS)和阶梯脉冲发生器(SPG)驱动的电光调制器(EOM)、微波开关(MS)、掺饵光纤放大器(EDFA)、光环行器(OC)、光栅滤波器(GF)、光滤波器(OF)、光电检测器(PD)、数据采集与处理单元(DAQ)及计算机(C),所述激光器(LD)、偏振控制器(PC)、电光调制器(EOM)、掺饵光纤放大器(EDFA)、光栅滤波器(GF)依次连接后接环行器(OC)的第一光口,环行器(OC)的第二光口接传感测试光纤(FUT),第三光口依次经光滤波器(OF)、光电检测器(PD)、数据采集与处理单元(DAQ)接计算机(C);测量按如下步骤操作:所述窄线宽激光器(LD)发出的光经偏振控制器(PC)进入电光调制器(EOM),由电光调制器(EOM)将光信号调制为由宽度小于声子寿命的传感脉冲光和经时间有限的微波调制且宽度大于声子寿命的预泵浦脉冲光组成的阶梯脉冲光,该阶梯脉冲光由掺饵光纤放大器(EDFA)放大和光栅滤波器(GF)滤除自发热辐射噪声后,经光环行器(OC)进入传感测试光纤(FUT),预泵浦脉冲光的1阶边带产生的后向瑞利散射作为探测光,与相向传输的传感脉冲光发生受激布里渊散射作用;预泵浦脉冲光0阶基带预激发声波场,并产生自发布里渊散射信号,传感脉冲与自发布里渊散射信号发生受激布里渊散射作用,返回入射端携带受激布里渊散射信息的探测光经光环行器(OC)进入光滤波器(OF),经光滤波器(OF)滤除上边带信号后进入光电检测器(PD)转换成电信号,再由数据采集与处理单元(DAQ)根据电信号求得光纤上各点处的布里渊频移,并根据布里渊频移与温度/应变的关系,解析出光纤上的温度/应变信息,实现沿光纤温度/应变的测量。...

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:李永倩安琪
申请(专利权)人:华北电力大学保定
类型:发明
国别省市:

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