分布式光纤传感技术报告.docx
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1、分布式光纤传感技术报告-12.10分布式光纤传感技术是在70年代末提出的,在这十几年里,产生了一系列 分布式光纤传感机理和测量系统,并在多个领域得以逐步应用。目前,这项技术 已成为光纤传感技术中最具前途的技术之一。本文主要介绍了光纤的相关特性, 分布式光纤传感技术的特点、作用及其分类,详细论述了各种分布式光纤传感 器的原理、分布式光纤传感技术的研究现状和具体应用。关键字:光纤分布式光纤传感技术原理研究现状应用摘要引言1、分布式光纤传感技术简介1.1光纤基础知识1)光纤的结构特性2)光纤的机械特性3)光纤的损耗特性2、分布式光纤传感技术原理2.1基于光纤后向散射的全分布式光纤传感技术2.1.1基
2、于OTDR的微弯传感器2.1.2基于自发拉曼散射的光时域散射型(ROTDR)传感器2.1.3基于受激拉曼效应的传感器2.1.4基于自发布里渊散射的光时域反射型(BOTDR)传感器2.1.5基于受激布里渊散射效应的传感器1)基于布里渊散射的光时域分析型(BOTDA)传感器2)基于布里渊散射的光频域分析型(BOFDA)传感器3)基于布里渊散射的光相关域分析型(BOCDA)传感器4)基于布里渊散射的光相关域反射型(BOCDR)传感2.1.6基于瑞利散射的偏振光时域反射型(POTDR )传感器2.1.7基于相位敏感的光时域反射型(中-OTDR )传感器2.2长距离干涉传感技术2.3基于光纤干涉仪的准分
3、布式光纤传感技术2.4基于FBG的准分布式光线传感技术3、分布式光纤传感技术国内外研究进展4、分布式光线传感技术应用实例0引言光纤传感技术是20世纪70年代伴随光纤通信技术的发展而迅速发展起来 的,以光波为载体、光纤为媒质,感知和传输外界被测量信号的新型传感技术。 作为被测量信号载体的光波和作为光波传输媒质的光纤,具有一系列独特的、 其他媒介难以相比的优点。第一光波不产生电磁干扰,也不受电磁干扰影响, 易被各种光探测器件接收,可方便地进行光电或电光转换,易于与现代化装置 和计算机相匹配;第二光纤工作频带宽,动态范围大,适合于大范围、远距离 组网和遥测遥控,是一种优良的低损耗传输线;在一定条件下
4、,光纤特别容易 接受被测量加载,是一种优良的敏感元件;光纤本身电绝缘,体积小,易弯曲, 抗电磁干扰,抗辐射,耐压,耐腐蚀,特别适合于易燃、易爆、空间狭窄及强 电磁干扰等恶劣环境下使用。分布光纤传感技术一问世就受到极大地重视,几 乎在各个领域得到研究与应用,成为传感技术的先导,推动传感技术的蓬勃发 展。1分布式光纤传感技术简介1.1光纤基础知识光纤是光导纤维的简称,是一种重要和常用的波导材料,它利用光的全反 射原理将光波能量约束在其界面内,并引导光波沿光纤轴线方向传播。在将光 纤作为传感材料应用前,需掌握光纤的结构特性、机械特性以及损耗等特性, 依据工程实际的特点选择合适的传感光纤。1)光纤的结
5、构特性光纤的主要结构包括纤芯、包层、涂覆层及护套层1其中纤芯和包层为光 纤结构的主体,对光波的传播起决定性作用。纤芯直径一般为5叱-75叱主要 材料为二氧化桂,掺杂有极微量的其他材料,如二氧化错、五氧化二碟等,以 提高纤芯的折射率;包层为紧贴纤芯的材料层,其光学折射率稍小于纤芯材料, 包层可设置一层或多层,其总直径一般为100灿-200灿。包层的主体材料也是 二氧化硅,但其微量掺杂材料一般为三氧化二硼或四氧化二硅,以减低包层的 折射率;涂覆层的材料一般为硅酮或丙稀酸盐,用于隔离杂光;护套的材料一 般为尼龙或其他有机材料,用于增加光纤的机械强度,起到保护光纤的作用。光纤传感器按照结构特征可分为松
6、套光纤和紧套光纤,松套光纤是涂覆层 以内的结构可在护套层内自由移动,可作为通信光纤或者温度补偿光纤使用; 紧套光纤则是将塑料紧套层直接加工在光纤涂覆层外,涂覆层以内的结构与包 层不发生相对移动,该类型光纤一般用以应变传感。2)光纤的机械特性普通外径125 m左右的通信光纤,如不存在裂纹则可承受30kg左右的拉力 作用,然而纤芯中不可避免地存在细裂纹,裂纹在拉力作用下会不断扩展,明 显降低光纤的断裂强度。因此,实际的抗拉力仅为7kg左右,但光纤的抗拉强 度比起同样粗细钢丝要大1倍。保证光纤制造过程中热源清洁、涂料无尘、拉 丝温度合理、高质量研制棒等,可获取高机械强度的光纤产品。3)光纤的损耗特性
7、光波在光纤中传输时,光功率不仅随传输距离增加而呈现指数衰减,还存 在吸收损耗、散射损耗等固有损耗。同时,传感器铺设过程中也存在光纤损耗 的可能,如光纤弯曲时的曲率半径过小,也会使得光纤内的光在纤芯和包层界 面上出现泄漏而产生损耗;光纤之间的连接质量也是引起光纤损耗的重要原因, 如纤轴错位、纤轴倾斜、端面有间隙、端面不平整等都有可能引起较大的损耗。 目前,光纤间的相互连接采用光纤熔接机进行高温熔化对接,主要经历纤芯保 护层去除、清洁裸纤、端面切割、光纤溶接等工序,各工序均为精细操作,如 操作不当均有可能引起明显的光损。光纤的固有损耗在光纤制造工艺不断提高 下,其影响已经相当小,而弯曲、熔接操作不
8、良等引起损耗是人为现象,其损 耗往往超过固有损耗几个数量级,如不进行严格控制将引起线路失效。1.2分布式光纤传感技术光纤传感器可用于通讯、工程、物理参数测量等领域,随着技术和需求的 发展,它由单点检测逐渐发展成为多点准分布式和全分布式检测.分布式光纤传 感测量是利用光纤的一维空间连续特性进行测量的技术。光纤既作为传感元件, 又作为传输元件,可以在整个光纤长度上对沿光纤分布的环境参数进行连续测 量,同时获得被测量的空间分布状态和随时间变化的信息,由于分布式传感技 术能够实现大范围测量场中分布信息的提取,可解决目前测量领域的众多难题, 因此成为目前国内外研究的热点。分布式光纤传感器的种类很多,根据
9、监测空间的范围不同,主要可分为准 分布式光纤传感器和全分布式光纤传感器两类:准分布式光纤传感器是把空间上呈一定规则分布的相同调制类型的光纤传 感器耦合到一根或者多根光纤总线上,通过寻址、解调,检测出被测量的大小 及空间分布,光纤总线仅起到传光作用。因此,准分布式光纤传感系统实质上 是多个分立式光纤传感器的复用系统。根据光波被外界信号调制的光波的物理 特征参量的变化情况,可将光波的调制分为光强度调制、光频率调制、光波长调制、光相位调制和偏振调制这几种类型。按照寻址方式的不同,它又可以分 为时分复用(TDM)、空分复用(SDM)、波分复用(WDM)、频分复用(FDM)、偏 分复用(PDM)等几类,
10、其中时分复用、波分复用和空分复用技术较为成熟,复 用点数越多。准分布式光纤传感器中常用的复用光纤传感器主要有以相位调制 型光纤干涉仪和波长调制型光纤布拉格光栅(FBG)。全分布式光纤传感器是利用一根光纤作为延伸的传感元件,光纤上的任意 一段既是传感单元,又是其他传感单元的信息传输通道,因而可获得被测量沿 此光纤在空间和时间上变化的分布消息。它消除传统传感器存在的传感“盲区”, 从根本上突破了传统的单点测量限制,是真正意义上的分布式光纤传感器。全 分布式光纤传感器主要有两大类:一类基于光纤后向散射的光时域反射技术 (OTDR),另一类是基于长距离干涉技术,全分布式光纤传感器利用一根光纤取 代大量
11、的分立传感器进行测量,大大降低了造价,性价比很高,得到了广泛地 应用。2分布式光纤传感技术原理目前分布式光纤传感技术主要有基于光纤后向散射的全分布式光纤传感技 术、长距离干涉技术、基于光纤干涉仪的准分布式光纤传感技术以及基于FBG 的准分布式光线传感技术等。目前分布式光纤传感技术使用的方法主要有反射法、波长扫描法和干涉法, 上述传感技术中,基于光纤后向散射的全分布式光纤传感技术采用的就是反射 法,可分为光频域反射法和光时域反射法;波长扫描法的测量主要是利用保偏 光纤(保偏光纤能够保证线偏振方向不变)在外部扰动作用时发生模式耦合效 应实现的,该方法分辨力高,但测量范围小,系统成本高,不利于使用化
12、;干 涉法是利用各种形式的干涉装置对干涉光路中光波的相位解调,从而得到被测 量信息的方法。2.1基于光纤后向散射的全分布式光纤传感技术依据所监测信号的不同,主要分为基于拉曼(Roman)散射的分布式温度 传感器、基于瑞利(Rayleigh)散射的分布式光纤损耗检测传感器及基于布里 渊散射(Brillouin)的分布式应变传感器。当激光脉冲在光纤中传输时,由于光纤中含有各种杂质,导致激光和光纤 分子出现相互作用,从而产生瑞利、拉曼和布里渊这三种散射光。如光纤沿线 被测物理量发生变化,将引起散射光的频率发生偏移,可利用光时域反射技术 分析上述频移信号,获取被测物理量的大小、时间及空间信息。1997
13、年Barnoski博士首先提出了光时域反射技术OTDR(Optical Time Domain Reflection)技术, 结合瑞利散射来检测光纤沿线故障检测,目前该技术已成为光纤领域必不可少 的线路检测工具,其检测原理如图2-1所示;脉冲光图2-1分布式光纤传感原理由图2-1可知,当激光脉冲在光纤中传输时,产生的散射光将背向发射至激 光入发端,在此时域里,入射光经背向散射返回至光纤入射端所需的时间为t, 脉冲光所走过的路程长为2L:L = v x -2(2-1)式中V(V=c/n)光在光纤中的传播速度,c为真空中的光速,n为光纤 折射率(n一般为1.5 )。在时域里,可测量得到时刻距离光纤
14、入射端距离为处的局部背向散射光。 基于上述原理,在任意时间t内计算得到光纤沿线方向的散射光信息。由光纤的 散射光谱可知,光纤局部存在多种散射光类型(瑞利、布里渊、拉曼散射),依 据不同的散射光分析技术可实现不同物理参数的分布式检测。2.1.1基于OTDR的微弯传感器4微弯型光纤传感器是根据光纤微弯形变引起纤芯或包层中传输的光载波强 度变化的原理制成的全光纤型传感器。这种传感器主要用于对应变、温度等物 理场的检测。其检测分辨率可达到01nm( 0.l nm=1 0-9 m)级位移水平,检测动 态范围达到100d B以上。微弯型传感技术可分为亮场型和暗场型两种。前者是通过对纤芯中的光强度的变化来实
15、现信号能量的转换;而后者则检测的是包层 中的光信号。微弯型光纤传感器的换能装置是由一种能够引起光纤产生微弯变形的部件 _变形器与光纤构成的。如图2所示,变形器由上下两块带有均匀锯齿槽的夹 板组成,其齿距为L ,并且二个锯齿槽能够很好地相互吻合。在二板间夹有一 根光纤。当外场对夹板的作用力F发生变化时,光纤的微弯变型幅度将随之变 化,并进一步引起光纤中耦合到包层中的辐射模也发生相应的变化。图2-2微弯光纤传感器2.1.2基于自发拉曼散射的光时域散射型(ROTDR)传感器在任何分子介质中,光通过介质时由于入射光与分子运动相互作用会引起 频率发生变化的散射称为拉曼散射。分子吸收频率为V0的光子,发射
16、V0-V.的 光子,同时分子从低能态跃迁到高能态(对应为斯托克斯光);分子吸收频率 为V0的光子,发I射V0+Vj的光子,同时分子从高VV能态跃迁到低能态(对应为反斯托I克斯光)。V f.A M 土 V.I图2-3拉曼散射信号量子分析由于拉曼散射由分子热运动引起,所以拉曼散射光可以携带散射点的温度 信息,而且反斯托克斯光的幅度强烈依赖于温度,而斯托克斯光则不是,所以可通过测量斯托克斯光与反斯托克斯光的功率比探测温度的变化,其结果消除 了光源波动、光纤弯曲等因素的影响,只与沿光纤的温度场有关,因此可长时间 保 证 测 温 精 度。由于自发拉曼散射光一般很弱,所以必须采用高输入功率,且需对探测到的
17、后 向散射光信号取较长时间内的平均值。图2-4基于自发拉曼散射的分布式光纤温度传感器原理2.1.3基于受激拉曼效应的传感器强泵浦脉冲注入单模光纤,在斯托克斯波长下,与光纤另一端注入的连续 探测光相互作用产生非线性效应一受激拉曼效应。根据受激拉曼效应的强度可 以测量应变、压力等外力场。2.1.4基于自发布里渊散射的光时域反射型(BOTDR)传感器在BOTDR中测量的是布里渊散射信号与布里渊散射光频率相关的光纤材 料特性主要受温度和应变的影响,因此,通过测定脉冲光的后向布里渊散射光图2-5检测原理2-5图连续光被部分,一部的频移就可实现分布式温度、应变测量51 BOTDR相干检测原理如图2-5:B
18、OTDR相干中光源发出的 耦合器分成两 分由电光调制 器调制成脉冲光,入射到传感光纤,另一部分作为本振光进入参考光路。由脉 冲光产生的背向散射光进入光电检测器与本振光进行相干检测,取出差频分量, 即布里渊频移信号,对布里渊频谱进行分析即可得到布里渊参数的变化,从而 解调出温度和应变信息,背向散射光与脉冲光之间的时延提供了对光纤位置信 息的测量。2.1.5 基于受渊效感器于的分纤传激布里应的传(1)基BOTDA布式光感技术于微波外调制的单激光器环形BOTDA系统,用耦合器将光源分为两路或者根 据需要将2根光纤对来实现单端入射,以此简化设备,减少测量时间,并能达到较高 度。基 调制的 光纤传 图
19、2-6:的测量精 于微波外BOTDA感系统如图2-6基于微波外调制的BOTDA光纤传感系统系统采用1550nm工作波长的窄线宽激光器,通过3 dB耦合器将光源分为 两路。其中一路光信号由电光调制器(EOM1)调制成脉冲光,经过掺铒光纤放 大器放大,光栅滤除EDFA产生的自发辐射噪声后进入传感光纤。耦合器的另 一路光信号由EOM2调制产生约11 GHz频移。当光纤中相向传输的两路光的 频率差与光纤的布里渊频移一致时,受激布里渊散射作用最强。探测光通过环 形器进入光电检测器检测,再由高速数据采集设备(A/D)和计算机进行叠加 平均和频谱拟合,就可确定光纤各段布里渊增益达到最大时所对应的频率差, 该
20、频率差与光纤各段上的布里渊频移相等,因此能够确定与布里渊频移呈线性 关系的温度和应变,从而实现应变或温度的分布式测量。(2)基于BOFDA的分布式光纤传感技术BOFDA是基于测量光纤的传输函数实现对测量点定位的一种传感方法。这 个传输函数把探测光和经过光纤传输的泵浦光的复振幅与光纤的几何长度关联 起来,通过计算光纤的冲击响应函数确定沿光纤的应变和温度信息。BOFDA传 感系统原理如图2-76:图2-7基于BOFDA的分布式光纤传感技术图2-7中,一束窄线宽连续泵浦光从一端入射进单模光纤,另一束窄线宽连 续探测光从光纤的另一端入射。探测光的频率被调节到比泵浦光频率低,且两 者频率差近似等于光纤的
21、布里渊频移。探测光由一个频率f m可变的正弦信号进 行幅度调制,对每一个确定的信号频率值,由光电检测器分别检测探测光和泵 浦光的光强,光电检测器的输出信号输入到网络分析仪,由网络分析仪计算出 光纤的基带传输函数。网络分析仪输出信号经模/数转换后进行快速傅立叶反变 换,其输出信号h(t)中即包含了沿光纤轴向的温度或应变分布信息。(3)基于BOCDA的分布式光纤传感技术BOCDA技术7采用频率调制的连续泵浦光和探测光并求两者相关函数,是 一种可大大提高分布式光纤传感系统空间分辨率的技术方案,其实验系统的空 间分辨率理论上可达到毫米量级。传感光纤两端分别入射连续探测光和连续泵浦光,这两束同步调制光在
22、一 个正弦波上产生一个相关的周期峰,并在光电检测器上接收锁相放大器的同步 信号。基于BOCDA的分布式光纤传感器如图2-8:图2-8基于BOCDA的分布式光纤传感器探测光与泵浦光发生受激布里渊散射后依次经过环行器、光滤波器和光电 检测器,然后由锁相放大器检测周期峰的相关度来确定光纤上发生布里渊散射 的位置,从而实现分布式测量。(4) 基于BOCDR的分布式光纤传感技术BOTDR作为单端通路系统相对于双终端通路系统更加有利,但是不能同时 满足高精度和高空间分辨率的测量。基于BOCDR的分布式光纤传感系统如图 3-88:图2-9基于BOCDR的分布式光纤传感系统耦合器将光源分为两路,一路为参考光,
23、被用作本振光,经延时后在平衡 光电检测器上相加取其自相关;另一路为泵浦光,经环行器送入传感光纤,经 传感光纤散射的斯托克斯光被送入平衡光电检测器,两路信号经平衡光电检测 器之后被送入频谱分析仪。2.1.6基于瑞利散射的偏振光时域反射型(POTDR)传感器入射光为偏振光,背向瑞利散射光与入射光偏振方向相同。当光纤的某点 受到作用,由弹光效应引起偏振状态的变化,实时探测散射光偏振态的变化即 可获得应力等参量的空间分布。从微弱的散射信号中提取偏振态演化信息是 POTDR分布式传感器的关键。2.1.7基于相位敏感的光时域反射型(中-OTDR )传感器在OTDR系统中,如果光源的线宽足够窄,相干度很高,
24、那么从光纤的不 同部分返回的散射光会发生干涉。利用这种散射光的相干性设计出的相位敏感 型光时域反射系统,可以探测出传统OTDR系统无法察觉的弱信号的干扰。相位敏感OTDR ( -OTDR )与传统型OTDR最大的不同就是采用了相干 光源,并且要求光源具有窄线宽和低频率漂移特性。2008年,谢孔利等提出 了一种采用大功率超窄线宽单模光纤激光器作为光源的4 - OTDR分布式传感系 统。激光器结构如图2-10所示。*pumpactiveWB - FBG, N E- FBG: wide- and WDM iinrrur-band fiber Brug jnit.ings;WDM: wiileEilh
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