分布式光纤温度测量系统数据处理技术---毕业设计(共45页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上2011届毕业生毕业论文 题 目: 分布式光纤温度测量系统数据处理技术 实现 院系名称: 信息科学与工程学院 专业班级: 学生姓名: 学 号: 指导教师: 教师职称: 2012 年 5月15日专心-专注-专业摘 要分布式光纤传感技术是利用光纤的相关物理特性对被测量场的空间和时间行为进行实时监测的技术。光纤传感器作为一种测量新技术,利用光波导原理,具有损耗低、频带宽、线径细、重量轻、可挠性好、抗电磁干扰、耐化学腐蚀、原料丰富、制造过程能耗少、节约大量有色金属等突出优点,近年来逐渐扩大应用范围和应用领域。在光电子技术、计算机技术和微电子技术的发展带动下,分布式光纤传感技术
2、迅速发展,从理论研究走向产品化,解决了很多使用传统传感器难以解决的问题,也是传感领域研究的一个热点。分布式光纤温度传感器的光纤即是传输介质,又是传感介质,可实现沿光纤连续分布的温度场的分布式测量,测试用光纤的跨距可达几十千米,空间分辨率高,误差小,与单点或多点准分布测量相比具有较高的性能价格比,以其独特的技术优势广泛应用于工业、国防、航空航天、交通运输和日常生活等各个领域。本论文对基于拉曼散射的分布式光纤温度传感及其数据处理技术进行了系统而深入的研究,通过对长距离皮带传输线工作特性进行分析及试验,设计分布式光纤温度传感系统并应用于长距离皮带传输线的实际温度检测和火灾报警中。由于测量的反斯托克斯
3、信号和斯托克斯信号非常微弱,完全淹没在噪声中。需要采用微弱信号处理技术。而且数据处理技术的性能对测量指标有重要的影响,在整个分布式光纤温度传感系统中具有重要地位,是系统设计中的重要一环。通过对各种新的信号处理技术进行研究,提出了一种基于高精度AD/转换器完成的信号处理方案。关键词: 分布式光纤 温度传感 光时域反射 拉曼散射 微弱信号处理Title Distributed Optical Fiber Temperature Measurement System Data Processing Technology AbstractThe distributed fiber temperatur
4、e detection technology employed the physics characteristics to obtain the real-time spatial-temporal information of the detected field.Fiber sensor, As a new technology, based on the waveguide theory, has the advantages such as low dissipation, broad bandwidth, fine fiber line, low weight, easy coil
5、, resistant to electromagnetism disturbance and the chemical erosion etc. With the rapid technique progress of photoelectron, computer and microelectronics, the fiber detecting technology is progressing rapidly and being broaden more and more applications in engineering. The fiber detection technolo
6、gy has solved many cases that were difficult with conventional measuring technique and became a research hotspot in detection technique field. In the sensing system, the fiber is not only the laser propagating medium but also the measuring signal carrier. The fiber temperature sensing system can det
7、ect the temperature vibration along the fiber which can be several kilometers or even long, and the system can reach high spatial resolution and small measurement error. Comparing with the point measuring method in the large space, the fiber measuring system can be used in industry, national defense
8、, aeronautics and astronautics, traffic and living field with high performance. The dissertation researched the distributed fiber detection system with Raman scatting and the Data processing in detail, and the system was applied in long transmission line for temperature measure and fire alarm. Due t
9、o the measurement signals of anti-stokes and stokes are very weak, the weak signal processing technique is very important in a system and studied at length. Some new signal processing methods are analyzed and one practical method is given based on high resolution A/D converter.Keywords: distributed
10、measurement fiber temperature sensor OT DR Raman scatting signal processing 目次第1章 绪论光纤传感技术是20世纪70年代伴随着光导纤维及光纤通信技术发展而另辟新径迅速发展起来的一种崭新的传感技术。在光纤通信系统中,光纤用作远距离传输光波信号的媒质。入们很快发现,通信质量易受干扰的一个原因是光纤对外界环境因素十分敏感,如温度、压力、电场、磁场等环境条件的变化将引起光波参量,如强度、相位、频率、偏振态等的变化。这一现象启发人们提出了光纤传感的概念。如果能测出光波参量的变化,就可以知道导致这些光波参量变化的温度、压力、电场
11、、磁场等物理量的大小。另一方面,光纤本身有许多固有优点:如工作频带宽、动态范围大、适合于遥测遥控、长距离低损耗、易弯曲、体积小、重量轻、成本低、防水、防火、防爆、耐腐蚀、抗电磁干扰、抗辐射性能好、对被测环境影响小等等。这促使人们在各个领域对光纤传感器进行深入研究,使光纤传感技术获得了飞速发展在航天、航海、石油化工、电力工业、核工业、医疗器械、科学研究等技术领域都取得了可喜的研究成果。 概括地说,光纤传感器就是利用光纤将待测量对光纤内传输的光波参量进行调制,并对被调制过的光波信号进行解调检测,从而获得待测量值的一种装置。按照光纤在传感器中所起的作用,光纤传感器一般可分为两大类:功能型利用光纤本身
12、的特征把光纤直接作为敏感元件,既感知信息又传输信息(有时又称为传感型光纤传感器或叫做全光纤传感器);非功能利用其他敏感元件感知待测量的变化,光纤仅作为光的传输介质,传输来自远处或难以接近场所的光信号(有时也称为传光型传感器或叫做混合型传感器)。对功能型光纤传感器来说,核心问题是光纤本身起敏感元件的作用。一种情况是:光纤与被测量对象相互作用时,光纤自身的结构参量(尺寸和形状)发生变化,光纤的传光特性发生相关变化,光纤中的光波参量受到相应控制,即在光纤中传输的光波受到了被测对象的调制,空载波变为调制波,携带了被测对象的信息;另一种情况是:光纤与被测对象作用时,光纤自身的结构参量并不发生变化,而光纤
13、中传输的光波自身发生了某种变化,携带了待测信息。对非功能型光纤传感器来说,关键部件是光转换敏感元件。一种情况是:光转换元件与待测对象相互作用时,光转换元件自身的性能发生了变化,由光纤送来的光波通过它时,光波参量发生了相关变化,空载波变成了调制波,携带了待测量信息;另一种情况是:不采用任何光转换元件,仅由光纤的几何位置排布实现光转换功能,结构十分简单。从上述讨论可知,无论是功能型光纤传感器,还是非功能型光纤传感器,最终都是利用光波参量的调制来实现待测信息提取的,即光波调制技术。从光波调制的形式来分类,有强度调制、相位调制、频率调制、偏振调制及颜色调制等。分布式光纤温度传感技术,就是利用光纤测量沿
14、光纤走向几十公里连续空间的温度场分布情况。点式温度传感器,只能测试一小部分区域内的温度状态,而某些特定场合(例如空间飞行器、大型结构件等),迫切需要对温度场的空间分布状态进行准确测量和实时监控,此时虽然可以用多个点式温度传感器的阵列进行测试,但其测试过程复杂,且不经济、不准确、不可靠。分布式光纤温度测量系统为强电磁场、高压大电流、易燃易爆、复杂几何空间等恶劣环境的温度场测量与控制,提供了可行的新手段。分布式光纤温度传感器利用光纤作为温度信息的传感和传输介质,光纤设在整个温度场中,可以测量光纤沿线的温度分布情况,随着光纤的增长,测量点数的增加,单位信息的获取成本大大降低,这是分布式光纤温度传感器
15、相对于其它温度传感器的显著优点。1.1研究意义分布式光纤传感技术是利用光纤的相关物理特性对被测量场的空间和时间行为进行实时监测的技术。该项技术对水库大坝、桥梁、飞机、输油气管线、大型仓储设备、大型变压器和输电线路等应力场和温度场分布的有效监测有着重要的应用价值。在科研和工程技术中有许多场合需要确定温度和应力的分布。例如长距离输油管道、通信电缆或电力电缆等管道的沿线温度场分布,大型电力变压器内部的温度场分布,桥梁、大坝、仓库、大型建筑隧道、高压容器、航天器机身等的温度分布,电子冶金化工等许多行业的生产中也都需要对多个温度点同时进行监控,如测量存储易燃易爆或其它物质的大型存储罐的温度分布,结构复杂
16、的大型设备以及回转设备的温度分布等。传统的电温度传感器不能工作在强电磁环境中,也不宜在易燃易爆环境或腐蚀性环境中工作。对于采用点式温度传感器实现温度的分布测量还存在难于安装、难于布线、难于维护的问题。分布式光纤温度传感器可实现沿光纤连续分布的温度场的分布式测量,测试用光纤的跨距可达几十千米,空间分辨率高,误差小,与单点或多点准分布测量相比具有较高的性能价格比。分布式光纤温度传感器具有很多优点:(l)光纤是本质绝缘的,适合易燃易爆环境;(2)光纤中传输的是光信号,抗强电磁干扰;(3)光纤纤细柔软易于安装;(4)可实现温度的分布式测量;分布式光纤温度传感技术以其对沿光纤分布的温度场可连续实时测量的
17、特点而成为光纤传感技术中较为引人瞩目的一项新技术。用一根长达数千米的光纤可以连续地测量沿其分布的温度场的实时信息具有重要的理论价值和实际意义。分布式光纤温度传感技术不仅具有一般光纤传感技术的传感和遥测传输方式的特点,而且由于光纤的空间连续,可以在沿光纤分布的路径上同时得到被测量的分布,解决许多特殊场合下其它传感器难以胜任的测量难题。因此,只要在一些需要多点测量温度、应力的场合都可以见到他们的应用。而且发展势头迅猛,应用前景广阔。1.2国内外研究现状分析基于分布式光纤传感技术的优势,其理论和应用研究一直是国内外研究的热点,也取得了一些卓有成效的成果。主要研究包括以下几方面:1. 拓展测量长度。现
18、己经出现测量3Omk的产品,但在通信应用中,一般传输距离都可以超过。50km,所以研制长距离的分布式光纤传感系统在理论上是可行的,在实际也有需求,如长距离输油气管道的监测等。2. 进一步提高测量系统的空间分辨率和测量参数分辨率。现有系统己经达到空间为ml,温度为0.5,需要进一步提高测量精度。3. 采用新的光电器件和技术,提高系统性能。为提高测量精度,对光电器件有很高的要求,而且测量信号非常微弱,需要进行大量的计算和信号处理,完成测量时间比较长,也为产品化带来了一定的难度。国内外在理论和应用研究已经进行了积极的探索。依据信号性质,该类传感技术可分为4类:利用后向瑞利散射的传感技术;利用喇曼效应
19、的传感技术;利用布里渊效应的传感技术;利用前向传输模祸合的传感技术。温度场的分布测量是科研和工程技术中温度测量的重要内容。典型的分布式光纤温度传感系统,能在整个连续的光纤上,以距离的连续函数形式,测量出光纤上各点的温度值。分布式光纤温度传感器是基于光纤内部光散射现象的温度特性,利用光时域反射测试技术,将较高功率窄光脉冲送入光纤,然后随时间变化将返回的散射光强探测下来。而背向散射光强随光纤环境因素变化而发生变化,从而可以确定沿光纤温度、应力等物理参数,也可以确定光纤缺陷、断裂及光纤长度等指标。从光纤返回的散射光有3种成分:(1)瑞利散射(Rayleigh scatter)(2)布里渊散射(Bri
20、1louin scatter)(3)拉曼散射(Raman scatter)瑞利散射由于是光与物质发生的弹性散射,因而其波长不发生变化,对温度不敏感。而布里渊散射和喇曼散射是光与物质发生非弹性散射时所携带出的信息,将使入射光波长发生变化。光纤的散射光谱谱线是在激发线两侧对称出现的,其中布里渊散射对温度和应,拉曼散射光中的斯托克斯光对温度不敏感,反斯托克斯光的强度则随温度变化。1.3 论文内容(1)分布式光纤温度测量系统分析 对基于拉曼散射和瑞利散射的分布式光纤传感系统技术介绍,分析分布式光纤温度测量,和系统的技术指标,以及分布式光纤传感器的器件分析。 (2)分布式光纤温度传感器信号特点及几种传统
21、信号处理方法 从分布式光纤传感器的数据处理原理出发,分析传感器所得信号特点,讨论了传统信号去噪检测方法用于分布式温度传感器信号检测去噪中存在的不足,并且进行了仿真分析。 (3)基于分布式光纤温度测量数据处理的小波分解的检测方法;提出小波去噪的原理,和去噪方法,可以有效的抑制系统的噪声,提高信噪比。并用MATLAB仿真实现。第2章 分布式光纤温度测量系统近几十年来,为解决温度场的测量问题,研制出了分布式光纤温度传感器,它相对于以电信号为基础的温度传感器和点式光纤温度传感器而言,无论是从测量技术的难度、测量温度的内容及指标,还是从测量的场合和范围都提高到了一个新的阶段。分布式光纤温度传感器系统,能
22、在整个连续的光纤上,以距离的连续函数形式,测量出光纤上各点的温度值。分布式光纤温度传感器的工作机理是基于光纤内部光散射现象的温度特性,利用光时域反射测试技术,将高功率窄光脉冲送入光纤,然后将返回的散射光强随时间的变化探测下来。分布式光纤温度传感器基于背向散射或前向散射机理,其中背向散射具有温度测量的实际意义。由于实际应用场合不同,要求的技术指标也不一样,如有些需要空间分辨率要高,如在传输带托轴的温度检测中,测量直径只有10cm:有些需要测温精度高,如水库大坝的渗漏检测;有些需要长距离的传感长度,如输油管线的泄漏检测;而有些需要快速的温度测量反映时间,如故障诊断和火灾报警等。所以,系统设计要充分
23、考虑应用要求,选择合适的器件和工作参数2.1分布式光纤传感器系统介绍(1)基于瑞利散射的分布式光纤传感系统瑞利散射是造成光纤传输衰减的主要因素,是入射光与介质中的微观粒子发生弹性碰撞所引起的,散射光与入射光频率相同。由于制造等的原因,光纤的密度和组成会沿光纤发生变化,从而导致瑞利散射。其光强与波长的4次方成反比(),因而长波长会迅速减小。当一部分散射光反射回发射端即产生瑞利背向散射。虽然其背向散射效应相对较强,但在常规材料的光纤中随温度的变化不明显,所以在实际温度传感测量中应用不多。第一个分布式光纤温度传感系统是Harotg和Pyane在1982年基于瑞利后向散射原理完成的,采用温度敏感的液芯
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