第7章-分布式光纤传感器课件.ppt
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1、第7章分布式光纤传感器1 1第章分布式光纤传感器7.1时域分布式光纤传感器的工作原理时域分布式光纤传感器的工作原理7.2分布式光纤传感器传感信号的解调方法分布式光纤传感器传感信号的解调方法7.3其他其他(准准)分布式光纤传感器分布式光纤传感器光纤法珀传感器光纤法珀传感器7.4分布式光纤传感器的应用分布式光纤传感器的应用第7章分布式光纤传感器2 27.1 时域分布式光纤传感器的工作原理时域分布式光纤传感器的工作原理由于光纤传感器具有传统传感器不可比拟的多种优点, 故它自20世纪70年代问世以来, 得到了广泛的关注与发展。 与传统的传感器相比, 光纤传感器除了具有轻巧、 抗电磁干扰等特征之外, 还
2、能作为传感元件和传输介质, 具有容易显示长距离、 分布式监测的突出优势。 第7章分布式光纤传感器3 3当光(电磁)波射入介质时, 若介质中存在的某些不均匀性(如电场、 相位、 粒子数密度n、 声速v等)使光(电磁)波的传播发生变化, 使得有一部分能量偏离预定的传播方向而向空间中其他任意方向弥散开来, 这就是光散射。 光的散射现象的表现形式是多种多样的, 从不同的角度出发, 可有不同的分类, 但从光散射后的物理机制来看, 可以分为以下两大类。 第7章分布式光纤传感器4 4第一类是非纯净介质中的光散射, 该散射现象不是介质本身所固有的, 而是强烈地依赖于掺杂进来的散射中心的性质或介质本身的纯净度,
3、 其规律主要表现为: 散射光的频率与入射光的频率相同, 散射光的强度与入射波长成一定关系。 第二类是纯净介质中的散射, 即使所考虑的介质是由成分相同的纯物质组成, 其中不含有外来掺杂的质点、 颗粒或结构缺陷等, 仍然有可能产生光的散射现象, 这些散射现象是介质本身所固有的, 与介质本身的纯净度没有本质上的关系。 属于这类纯净介质的散射现象有如下几种: 第7章分布式光纤传感器5 5(1) 瑞利散射。 设介质由相同的原子或分子组成, 由于这些原子或分子空间分布的随机性的统计起伏(密度起伏), 造成与电极化特性相应的随机性起伏, 从而形成入射光的散射。 这种散射现象的特点是: 频率与入射光频率相同,
4、 在散射前后原子或分子内能不发生变化, 散射光强度与入射光波长的四次方成反比。 第7章分布式光纤传感器6 6(2) 拉曼散射。 这种散射现象通常发生在由分子组成的纯净介质中, 组成介质的分子是由一定的原子或离子组成的, 它们在分子内部按一定的方式运动(振动或转动), 分子内部粒子间的这种相对运动将导致感生电偶极矩随时间的周期性调制, 从而可以产生对入射光的散射作用; 在单色光入射的情况下, 将使散射光的频率相对于入射光发生一定的移动, 频移量正好等于上述调制频率, 亦即与散射分子的组成和内部相对运动规律有关。第7章分布式光纤传感器7 7(3) 布里渊散射。 对于任何种类的纯净介质来说, 由于组
5、成介质的质点群连续不断地做热运动, 因此在介质内始终存在着不同程度上的弹性力学振动或声波场。 连续介质的这种宏观弹性力学振动, 意味着介质密度(即折射率)随时间和空间的周期性起伏, 因而可对入射光产生散射作用, 这种作用类似于超声波对光的衍射作用, 并且散射光的频移大小与散射角及介质的声波特性有关。 第7章分布式光纤传感器8 8由图7-1可以看出, 在光纤后向散射谱分布图中, 激发线0两侧的频谱是成对出现的。 在低频一侧频率为0的散射光为斯托克斯光; 在高频的一侧频率为0+的散射光为反斯托克斯光。 第7章分布式光纤传感器9 9图7-1 后向散射光分析第7章分布式光纤传感器10 10反射法分布式
6、光纤传感技术最初提出于20世纪70年代末期, 迄今已经取得了相当大的发展, 并在以下三个方面获得突破: (1) 基于瑞利散射的分布式传感技术。 (2) 基于布里渊散射的分布式传感技术。 (3) 基于拉曼散射的分布式传感技术。 第7章分布式光纤传感器11 11其中, 基于瑞利散射和拉曼散射的分布式传感技术的研究已经趋于成熟, 并逐步走向实用化。 基于布里渊散射的分布式传感技术的研究起步较晚, 但由于它在温度、 应变测量上所达到的测量精度、 测量范围以及空间分辨率均高于其他传感方式, 因此这种技术在目前吸引了大量的研究力量。 此外, 还有其他类型的准分布式传感器波长扫描和干涉式, 因为其传感器仍然
7、以测点的形式存在而得名; 而光纤光栅、 干涉调制型的光纤F-P腔传感器的复用技术也取得关键性的进展, 并已在工程中获得应用。 第7章分布式光纤传感器12 12分布式传感技术除了具有光纤传感器的所有独特优点外, 其最显著的优点是可以准确地测出光纤沿线任一点上的应力、 温度、 振动和损伤等信息, 而无需构成回路。 如果将光纤纵横交错地敷设成网状, 即构成具备一定规模的监测网, 就可实现对监测对象的全方位监测, 从而克服传统点式监测漏检的弊端, 提高监测的成功率。 分布式光纤传感器应敷设在结构易出现损伤或者结构的应变变化对外部环境因素较敏感的部位, 以获得良好的监测效果。第7章分布式光纤传感器13
8、137.1.1 光纤中的后向散射理论光纤中的后向散射理论光散射是光在介质中传播过程时发生的一种普遍现象, 是光与物质相互作用的一种表现形式。 当光波在介质中传播时, 大部分光波是前向传播的, 有一小部分会偏离原来的传播方向而发生散射。 概括地说, 产生光散射的原因在宏观上可看做是介质的光学不均匀性或折射率的不均匀性所引起的; 从电磁辐射理论分析, 则归结为由于介质在入射光波场作用下产生感应电极化, 使得感生振荡电偶极子(或磁偶极子、 电四极子)成为散射光的电磁辐射源。 第7章分布式光纤传感器14 14观察到的散射光是大量散射源所产生的散射光的叠加。 对传导光波的光纤而言, 其散射主要是光纤中非
9、结晶材料在微观空间的颗粒状结构和玻璃中存在的像气泡这种不均匀结构所引起的。 在散射过程中, 散射光不仅在传播方向上与泵浦光不同, 而且部分散射光的偏振态、 频谱特征与泵浦光也不同, 光散射的特性与介质的成分、 结构、 均匀性及物态变化都有密切的关系。 第7章分布式光纤传感器15 15从量子理论的观点来看, 光散射是光子与传输介质中的粒子发生弹性或非弹性碰撞引起的, 在非弹性碰撞过程中发生能量的转移。 根据量子理论, 介质中的分子或粒子从光线中所吸收的光子能量可由下式表示: (7.1-1)式中, E1为吸光物质的较高能级, E0为吸光物质的基态能级, h为普朗克(Plank)常数, 为光的频率,
10、 为光的波长, c为真空中的光速。 第7章分布式光纤传感器16 16光纤中的光散射主要包括由光纤中折射率分布不均引起的瑞利散射(Rayleigh Scattering)、 由光学声子引起的拉曼散射(Raman Scattering)和由声波或声学声子引起的布里渊散射(Brillouin Scattering)三种类型的光散射。 其中, 瑞利散射是由光与物质发生的弹性碰撞引起的, 散射光频率不发生变化; 而拉曼散射和布里渊散射是光与物质发生的非弹性碰撞引起的, 其散射光频率发生变化。 其中, 布里渊散射光与入射光的频差为几十吉赫兹, 拉曼散射光与入射光的频差为几十太赫兹。 它们的频谱分布如图7-
11、2所示。 第7章分布式光纤传感器17 17图7-2 光纤中后向散射光的频谱分析第7章分布式光纤传感器18 187.1.2 OTDR技术技术瑞利散射型分布式光纤传感技术和布里渊散射型分布式光纤传感技术都基于光时域反射(OTDR)技术。 OTDR分布式测量技术于1975年首先由Barnoski提出。 将光脉冲注入到光纤中, 当光脉冲在光纤内传输时, 会由于光纤本身的性质、 连接器、 接头、 弯曲或其他类似的事件而产生散射、 反射, 其中一部分的散射光和反射光将经过同样的路径延时返回到输入端。 第7章分布式光纤传感器19 19OTDR根据入射信号与其返回信号的时间差(或时延), 利用下式就可计算出光
12、纤长度d: 式中, c为光在真空中的速度, n为光纤纤芯的有效折射率。 利用OTDR可以方便地从一端对光纤进行非破坏性的测量, 并且可以连续显示整个光纤线路距离上的损耗及其变化。 (7.1-2)第7章分布式光纤传感器2020利用OTDR可以方便地从一端对光纤进行非破坏性的测量, 并且可以连续显示整个光纤线路距离上的损耗及其变化。 其典型曲线前端和后端突起为端面的菲涅尔反射; 中间线性区为光脉冲沿具有均匀损耗的光纤段传播时的后向瑞利曲线; 其后面的非线性区表示光纤由于接头、 耦合不完善或光纤存在缺陷等引起的高损耗区。第7章分布式光纤传感器21 21在=0时刻, 从光纤的一端发送能量为E的光脉冲,
13、 该脉冲在传播过程中与光纤介质相互作用将产生瑞利散射光。 因此从=0开始, 在光的发送端可以接收到一系列的反向散射脉冲回波, 通过测定这些脉冲回波与输入光脉冲之间的时间间隔, 便可以确定光纤中相应的散射位置。 由于光纤中存在吸收损耗和散射损耗两种主要的损耗, 光脉冲和散射脉冲回波在传播时强度均会出现衰减, 因此其后向散射光功率为一衰减曲线。 第7章分布式光纤传感器22227.1.3 瑞利散射型分布式光纤传感技术瑞利散射型分布式光纤传感技术瑞利散射是入射光与介质中的微观粒子发生弹性碰撞引起的, 散射光的频率与入射光的频率相同。 一般采用光时域反射(OTDR)结构来实现被测量的空间定位。 瑞利散射
14、的原理是沿光纤传播的光在纤芯内各点都会有损耗, 一部分光沿着与光纤传播方向成180的方向散射, 返回光源。 第7章分布式光纤传感器2323利用分析光纤中后向散射光的方法测量因散射、 吸收等原因产生的光纤传输损耗和各种结构缺陷引起的结构性损耗, 通过显示损耗与光纤长度的关系来检测外界信号场分布于光纤上的扰动信息。 由于瑞利散射属于本征损耗, 因此可以作为应变场检测参量的信息载体, 提供沿光路全程的单值连续检测信号。 第7章分布式光纤传感器2424利用光时域反射(OTDR)原理来实现对空间分布的温度的测量。 基于后向瑞利散射传感系统框图如图7-3所示。 当窄带光脉冲被注入到光纤中时, 该系统通过测
15、量后向散射光强随时间变化的关系来检查光纤的连续性并测出其衰减。 第7章分布式光纤传感器2525图7-3 基于后向瑞利散射传感系统框图第7章分布式光纤传感器2626入射光经后向散射返回到光纤入射端所需的时间为t, 激光脉冲在光纤中所走过的路程为2L= vt。 v是光在光纤中传播的速度, v=c/n, c为真空中的光速, n为光纤的折射率。 在t 时刻测量的是离光纤入射端距离为L处局域的后向散射光。 采用OTDR技术, 可以确定光纤处的损耗及光纤故障点、 断点的位置。 第7章分布式光纤传感器27277.1.4 基于拉曼散射的分布式光纤传感技术基于拉曼散射的分布式光纤传感技术光在光纤中传播时, 光纤
16、中的光学光子和光学声子产生非弹性碰撞, 产生拉曼散射过程。 在光谱图上, 可以看到拉曼散射频谱具有两条谱线, 分别在入射光谱线的两侧, 其中, 频率为0的为斯托克斯光, 频率为0+的为反斯托克斯光。 第7章分布式光纤传感器2828实验发现在自发拉曼散射中, 反斯托克斯光(anti-Stokes)对温度敏感, 其强度受温度调制, 而斯托克斯(Stokes)基本上与温度无关, 两者光强度比只和温度有关, 并可由下式表示: (7.1-3)式中: R(T)为待测温度的函数, Ias为反斯托克斯光强, Is为斯托克斯光强, as为反斯托克斯光频率, s为斯托克斯光频率, h为普朗克常量, k为波尔兹曼常
17、量, T为绝对温度。 第7章分布式光纤传感器2929基于自发拉曼散射的分布式光纤传感系统原理框图如图7-4所示。 拉曼散射分布式光纤传感器的唯一不足之处是返回信号相当弱, 因为反斯托克斯散射光比瑞利散射光强要弱20 dB30 dB。 为了避免信号处理过程的平均时间过长, 脉冲激光源的峰值功率要相当高。 第7章分布式光纤传感器3030图7-4 基于自发拉曼散射的分布式光纤传感系统原理框图第7章分布式光纤传感器31 317.1.5 布里渊散射型分布式光纤传感技术布里渊散射型分布式光纤传感技术由于介质分子内部存在一定形式的振动, 引起介质折射率随时间和空间周期性起伏, 从而产生自发声波场。 光定向入
18、射到光纤介质时受到该声波场的作用, 光纤中的光学声子和光学光子发生非弹性碰撞, 则产生布里渊散射。 在布里渊散射中, 散射光的频率相对于泵浦光有一个频移, 该频移通常称为布里渊频移。 第7章分布式光纤传感器3232散射光的布里渊频移量的大小与光纤材料声子的特性有直接关系。 当与散射光频率相关的光纤材料特性受温度和应变的影响时, 布里渊频移大小将发生变化。 因此, 通过测定脉冲光的后向布里渊散射光的频移量就可以实现分布式温度应变测量。第7章分布式光纤传感器3333光纤中布里渊散射通过相对于入射泵浦波频率下移的斯托克斯波的产生来表现, 布里渊散射可以看做是泵浦波和斯托克斯波、 声波之间的参量相互作
19、用的结果。 散射产生的布里渊频移量与光线中的声速成正比, 即(7.1-4)式中, VA为光纤中的声速, 为光波长。第7章分布式光纤传感器3434而光纤中的折射率和声速都与光纤的温度以及所受的应力等因素有关, 这使布里渊频移fB随参数的变化而变化, 温度和光纤应变都会造成布里渊频率的线性移动, 可表示为(7.1-5)第7章分布式光纤传感器3535实验发现, 布里渊功率也随温度和应变而变化: 布里渊功率随温度的上升而线性增加, 随应变增加而线性下降。 因此布里渊功率也可表示为(7.1-6)其中: fB(0)和P0分别为T=0、 应变为0时的布里渊频移和功率; f/T、f/分别为布里渊频移对应的温度
20、系数和应变系数; P/T、 P/分别为布里渊光功率对应的温度系数和应变系数。第7章分布式光纤传感器3636由于应变相对于温度对布里渊散射光功率的影响要小得多, 因此一般可以忽略, 可认为布里渊散射光功率只与温度有关。 因此由式(7.1-5)和式(7.1-6)可知, 通过检测布里渊散射光的光功率和频率即可得到光纤沿线的温度、 应变等的分布信息。 目前, 对布里渊散射的分布式光纤传感器的研究主要集中在以下三个方面: 第7章分布式光纤传感器37371. 基于布里渊光时域反射(BOTDR)技术的分布式光纤传感器基于BOTDR技术的光纤传感技术是在传统的光时域反射仪(OTDR)基础上发展起来的。 在OT
21、DR系统中, 光脉冲注入光纤系统的一端, 光纤中的后向瑞利散射光作为时间的函数, 同时带有光纤沿线温度/应变分布的信息: 散射光与脉冲光之间的时间延迟提供对光纤的位置信息的测量, 散射光的强度提供对光纤的衰减测量。 在BOTDR中, 后向的自发布里渊散射取代了瑞利散射, 由于布里渊散射受温度和应变的影响, 因此通过测量布里渊散射便可以得到温度和应变信息, 基于BOTDR的传感系统原理框图如图7-5所示。 第7章分布式光纤传感器3838图7-5 基于BOTDR的传感系统原理框图第7章分布式光纤传感器3939布里渊散射极其微弱, 相对于瑞利散射来说要低大约23个数量级, 而且相对于拉曼散射来说,
22、布里渊频移很小(对于一般光纤1550 nm时约为11 GHz左右), 检测起来较为困难。 通常采用的检测方法有直接检测和相干检测两种。 对于布里渊散射信号的直接检测, 需要将微弱的布里渊散射光从瑞利后向散射光中分离出来。 传统的测量布里渊谱线的方法是利用F-P干涉仪, 但由于干涉仪工作不稳定, 插入损耗较大, 且布里渊散射较弱, 测得的布里渊频移往往不够准确。 K De Souza首次利用Mach-Zehnder干涉仪实现了自发布里渊散射和瑞利散射光的分离, 再对布里渊散射信号的频移和强度进行测量来得到分布的温度和应变信息。 第7章分布式光纤传感器4040 相干检测采用一台脉冲激光器和一台连续
23、激光器分别作为脉冲光源和泵浦光源, 将脉冲光和泵浦光的频差调到布里渊频移附近, 这样脉冲光进入光纤后其后向布里渊散射光的频率就与泵浦光的频率相近, 可用窄带相干接收机接收布里渊信号。 这种方法实现较为简单, 但对光源的稳定性要求较高。 1994年, 人们又在脉冲探测光光路中引入了一个光移频环路, 实现了一个高精度的相干自外差BOTDR监测系统, 得到空间分辨率100 m, 温度/应变探测精度2/0.01%, 动态范围16/12 dB; 其后, 他们又对该系统进行改进, 采用一个BOTDR与一个COTDR(相干OTDR)组成了一个新的OTDR系统, 该系统不仅可以同时测量光纤沿线的温度和应变分布
24、, 还可利用COTDR测量光纤沿线的损耗分布。 第7章分布式光纤传感器41 412. 基于布里渊光时域分析(BOTDA)技术的分布式光纤传感器 BOTDA技术最初是由Horiguchi等人提出来的, 基于该技术的光纤分布式传感器典型结构如图7-6所示。 图7-6 基于BOTDA的光纤分布式传感器典型结构第7章分布式光纤传感器4242处于光纤两端的可调谐激光器分别将一脉冲光与一连续光注入光纤, 当泵浦光和探测光的频差与光纤中某区域的布里渊频移fB相等时, 在该区域就会产生布里渊放大效应(受激布里渊散射), 称之为布里渊受激放大作用, 两光束之间发生能量转移。 在BOTDA中, 当泵浦光的频率高于
25、探测光的频率时, 泵浦光的能量向探测光转移, 这种传感方式称为布里渊增益型; 泵浦光的频率低于探测光的频率时, 探测光的能量向泵浦光转移, 这种传感方式称为布里渊损耗性。 第7章分布式光纤传感器4343BOTDA技术便利用这一原理, 其探测信号可以是布里渊增益信号, 也可是布里渊损耗信号。 根据BOTDA的工作原理可知, 当满足f1f=fB时, 脉冲光的能量转移给连续光, 得到布里渊增益信号, 即连续光能量增加; 当满足f1f2=fB时, 脉冲光被放大, 连续光衰减, 得到布里渊衰减信号。 第7章分布式光纤传感器4444当光纤的某一部分发生应变时, 那里的布里渊频移便由fB变为fB(fB),
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- 分布式 光纤 传感器 课件
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