分布式光纤传感系统及其在管线检测中的应用(共7页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上分布式光纤传感系统及其在管线检测中应用摘要:布里渊时域分析技术(BOTDA)是近年来研发成功的一种分布式光纤传感技术,已开始广泛应用于各种结构体和工业设备等的温度、应变检测。而Neubrex公司在该技术基础上开发了新一代应变测量技术脉冲预泵浦BOTDA(简称PPP-BOTDA),实现了10cm的空间分辨率和7.5的应变测量精度。本文重点介绍了PPP-BOTDA(测量温度和应变)的机理与系统构成,并通过工程实例介绍该技术在管线检测中的应用。 关键词:布里渊时域分析技术;光纤传感;PPP-BOTDA;管线检测1 引言基于受激布里渊散射的布里渊光时域分析技术(Brillou
2、in Optical Time-Domain Analysis,简称BOTDA)最初由T. Horiguchi等人于1989年提出,用于光纤通信中的光纤无损测量。当BOTDA系统采用的泵浦脉冲宽度减小时,布里渊频谱发生增宽,同时峰值信号的强度也会随之降低。因此,仅通过减小脉冲宽度来提高空间分辨率的方法难以实现。X. Bao等通过在泵浦脉冲光前面添加泄漏光的方法,可同时获得高空间分辨率和窄的布里渊频谱,在实验室环境下实现了1ns脉冲宽度的受激布里渊散射,获得了厘米级的空间分辨率。但进行监测时,传感光纤长度改变以后需要对测量设置进行修改,并且随着监测范围的增大,信号的噪音也随之增大,使得长距离检测
3、难以实施,这两个技术缺陷的存在,使得该技术难以商业化应用。日本Neubrex公司光纳仪是突破了泄漏光泵浦脉冲的理论缺陷,利用脉冲预泵浦技术,成功地使测量空间分辨率和精度都得到了很大的提高。PPP-BOTDA(Pulse-PrePump Brillouin Optical Time Domain Analysis)的空间分辨率小于10cm、应变测定精度达到了7.5、重复性为2.4。 2 BOTDA的原理光在光纤中传播,大部分光是沿前向传播的,但由于光纤材料的光学性质存在微观不均匀性,或者由于光纤本身的光特性,入射光束的一小部分会产生偏离原来的传播方向产生散射现象。光纤内光的散射现象主要有瑞利散射
4、、拉曼散射和布里渊散射3种,如图1所示。图1 光纤内光的散射的3种形式基于布里渊散射的分布式光纤传感系统由于在实现远距离和高精度探测方面均优于基于另外2种散射的传感系统,因此有很大的发展前景。随着该技术不断运用和推广,该技术所达到的探测距离和探测精度也都在不断提高,NBX-6050就是一种基于BOTDA的探测系统,它在距离上达到了25km,在精度上温度达到1,应变达到了7.5u。BOTDA( Brillouin Optical-fiber Time-Domain A-nalysis),即布里渊光纤时域分析技术,它是布里渊光谱分析技术与光学时域反射(OTDR)技术的融合,其基本原理如图2所示。图
5、2 BOTDA 光纤传感系统原理框图布置于光纤两端的可调谐激光器分别将一脉冲光(泵浦光)与一连续光(探测光)注入传感光纤,当泵浦光与探测光的频差与光纤中某区域的布里渊频移相等时,在该区域就会产生布里渊放大效应(当2束泵浦光在光纤中反向传播,并且二者的频差等于布里渊频移时,弱的泵浦信号将被强的泵浦信号放大,称之为布里渊受激放大作用),两光束相互之间发生能量转移。受激布里渊散射实际上是一个三波耦合的过程,即入射光(泵浦)、受激发的声波以及散射光波(斯托克斯波)之间的相互作用。通常可以描述为,泵浦光由于电致伸缩在入射介质上产生一个压力波并导致介质密度的波动,从而改变了磁化率。即入射波激发了声波,声波
6、又对入射波产生了散射,而散射过程则产生了斯托克斯波,斯托克斯波相对于入射波产生了频移,其中背向布里渊散射的布里渊频移最大,即VB=2VAn。式中:VA为声速;n是纤芯的折射率;是泵浦光的真空波长。对于普通的硅玻璃光纤 n=1.46,VA=5945m/s,当泵浦光波长=1.55m时,布里渊频移VB=11.2GHz。根据光纤布里渊频移与光纤应变、温度之间的关系,对两激光的频率进行连续的调节,监测从光纤一端耦合出来的连续光功率,可以确定光纤各小区间上能量转移达到最大时的频率差,从而得到温度、应变信息,实现分布式测量。BOTDA 技术中,光纤的应变量、温度变化与布里渊频率漂移量的关系: VB(,T)=
7、 VB(0)+(T-T0)*C12+(-0)*C11。式中:VB(0)是指在=0,温度为T0时光纤布里渊频率漂移量;VB(,T)是指在应变为,温度为T时光纤布里渊频率漂移量;C12为温度影响系数,C12=dB(T)/dT;C11为应变影响系数,C11=dB()/dT。3 PPP-BOTDA 工作原理 脉冲预泵浦布里渊光时域分析法(PPP-BOTDR)通过改变泵浦光的形态,在测量的脉冲光发出前,增加一段预泵浦脉冲波来激发声子,测量原理图见图3 所示。图3 PPP-BOTDR 工作原理图预泵浦脉冲描述如公式(1)所示:这里D表示泵浦脉冲光持续时间,而Dpre表示脉冲预泵浦光持续的时间。Cp表示脉冲
8、光功率,而Ap+Cp表示脉冲预泵浦光功率。 通过适当设置脉冲光与脉冲预泵浦光的功率比即消光系数(Rp),可以降低多余的输出功率,见公式(2)。PPP-BOTDA的优势:1) 在1ns的脉冲光入射之前,导入一个13ns宽的预泵浦脉冲,布里渊增益频谱的半值全宽将会减少到80MHz(从仅使用脉冲光时的1GHz);2) 适当设置脉冲光和脉冲预泵浦光的消光系数,来自脉冲预泵浦光的信号能够被有效控制,实现10cm的空间分辨率与7.5高测量精度。4 工程实例众所周知,很多情况下输油、输气管线经常通过地层条件复杂且地质灾害频发的区域,如经常发生滑坡、泥石流、地震的地区以及常年冻土地区。这些地质灾害经常造成地下
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- 分布式 光纤 传感 系统 及其 管线 检测 中的 应用
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