01導(dǎo)讀
基于布里淵光時(shí)域分析技術(shù)(BOTDA)的分布式光纖傳感儀由于其具有長(zhǎng)距離和高精度測(cè)量的優(yōu)勢(shì)已被廣泛的應(yīng)用于大型基礎(chǔ)設(shè)施結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域。
在傳統(tǒng)的BOTDA系統(tǒng)中,受限于10 ns的聲子壽命,空間分辨難以突破1 m,然而空間分辨率是探測(cè)小尺寸溫度或應(yīng)變事件的關(guān)鍵因素。
針對(duì)上述問(wèn)題,太原理工大學(xué)張明江教授團(tuán)隊(duì)提出了一種基于單脈沖自差分(MPSD)的厘米級(jí)空間分辨率BOTDA傳感方案。
該方案通過(guò)將傳統(tǒng)BOTDA方案中單發(fā)長(zhǎng)脈沖產(chǎn)生的時(shí)域曲線進(jìn)行自差分,實(shí)驗(yàn)基于40 ns脈沖在約2 km傳感光纖上實(shí)現(xiàn)了5 cm空間分辨率的溫度測(cè)量。該方案簡(jiǎn)單易操作,空間分辨率與脈沖寬度無(wú)關(guān)且可以根據(jù)具體的應(yīng)用需求進(jìn)行調(diào)節(jié)而無(wú)需硬件修改,突破了脈沖寬度對(duì)空間分辨率的限制,極大地促進(jìn)了BOTDA分布式光纖傳感系統(tǒng)的實(shí)用性。
02研究背景
分布式光纖傳感技術(shù)因可實(shí)現(xiàn)光纖沿線任意位置多種物理量的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),成為國(guó)內(nèi)外研究和發(fā)展的重點(diǎn)。其關(guān)鍵性能指標(biāo)(包括傳感距離、測(cè)量精度、空間分辨率和測(cè)量時(shí)間)的優(yōu)化也是研究者們創(chuàng)新的熱點(diǎn)。
基于布里淵散射光時(shí)域分析的傳感系統(tǒng)具有長(zhǎng)傳感距離和高測(cè)量精度的優(yōu)勢(shì),但在實(shí)際應(yīng)用中高空間分辨率的監(jiān)測(cè)顯得尤為重要,在傳統(tǒng)系統(tǒng)中采用脈沖激光作為傳感信號(hào),利用脈沖飛行法確定傳感光纖中待測(cè)物理量變化的位置,因脈沖寬度受布里淵聲波場(chǎng)聲子壽命的限制空間分辨率無(wú)法突破1m,導(dǎo)致微小尺寸的事件區(qū)無(wú)法及時(shí)識(shí)別而引發(fā)災(zāi)害。
為提高BOTDA系統(tǒng)的空間分辨率,多種優(yōu)化方案被提出。聲波場(chǎng)預(yù)激發(fā)技術(shù),在傳感脈沖光前增加一段寬脈寬的預(yù)泵浦脈沖光,預(yù)先激發(fā)出穩(wěn)定的聲波場(chǎng)從而克服聲子壽命的限制實(shí)現(xiàn)亞米級(jí)的空間分辨率。差分脈沖對(duì)技術(shù),通過(guò)兩個(gè)長(zhǎng)脈沖產(chǎn)生的時(shí)域曲線差分實(shí)現(xiàn)了厘米級(jí)空間分辨率,其空間分辨率是由兩個(gè)寬脈沖寬度差決定。
該方案是目前普遍使用,易操作且有效的高空間分辨率方案。信號(hào)后處理技術(shù),通過(guò)對(duì)采集的單脈沖時(shí)域曲線進(jìn)行算法解調(diào)(例如上升沿解調(diào)算法)從而實(shí)現(xiàn)厘米級(jí)甚至毫米級(jí)的空間分辨率。
本方案中提出了一種基于單發(fā)長(zhǎng)脈沖自差分的厘米級(jí)空間分辨率方案,其原理簡(jiǎn)單易操作且空間分辨率與系統(tǒng)的采樣率成正比,突破了脈沖寬度的限制,在傳統(tǒng)BOTDA系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)了厘米級(jí)的空間分辨率。
03創(chuàng)新研究
3.1 基于單脈沖自差分方案的高空間分辨率解調(diào)原理
本文首先分析了傳統(tǒng)的BOTDA傳感系統(tǒng)中時(shí)域曲線的產(chǎn)生過(guò)程,如圖1所示。當(dāng)脈沖寬度遠(yuǎn)大于事件區(qū)長(zhǎng)度時(shí),隨著長(zhǎng)泵浦脈沖傳輸經(jīng)過(guò)溫度變化區(qū)(位置a-d),在溫度區(qū)最佳增益頻率下采集的時(shí)域曲線如藍(lán)色曲線所示,可以得到溫度區(qū)時(shí)域曲線的上升沿和下降沿所對(duì)應(yīng)的空間尺度理論上等于事件區(qū)的長(zhǎng)度。
但是考慮到在實(shí)驗(yàn)中使用泵浦光為非理想矩形脈沖,同時(shí)受到系統(tǒng)采集帶寬和光纖中噪聲的影響,時(shí)域曲線的上升或下降沿不能直接作為事件區(qū)準(zhǔn)確測(cè)量的工具。
基于此,本團(tuán)隊(duì)提出了單脈沖自差分方案,通過(guò)解調(diào)時(shí)域曲線下降沿進(jìn)行事件區(qū)的識(shí)別(在此處考慮到泵浦脈沖進(jìn)入事件區(qū)的過(guò)程中伴隨著聲波場(chǎng)的建立,產(chǎn)生的上升沿變化緩慢,將會(huì)帶來(lái)較大的誤差,而當(dāng)脈沖離開(kāi)事件區(qū)時(shí),聲波場(chǎng)會(huì)迅速消失),具體下降沿的解調(diào)是基于前向差分的原理,通過(guò)將傳統(tǒng)BOTDA方案中長(zhǎng)脈沖產(chǎn)生的時(shí)域曲線和其向前位移后產(chǎn)生的曲線進(jìn)行差分來(lái)實(shí)現(xiàn),其理論示意圖如圖1所示。
通過(guò)分析得出,當(dāng)差分的距離等于事件區(qū)長(zhǎng)度時(shí),空間分辨率等于差分距離(由差分曲線的上升沿確定),同時(shí)差分曲線的半高全寬等于事件區(qū)長(zhǎng)度即事件區(qū)的測(cè)量可通過(guò)對(duì)差分曲線半高全寬的解調(diào)得到,且此時(shí)差分曲線有較高的幅值可得到較高的解調(diào)精度。
圖1 單脈沖自差分原理圖
假設(shè)系統(tǒng)的采樣率為Q,則每一個(gè)采樣點(diǎn)對(duì)應(yīng)的空間長(zhǎng)度為:
當(dāng)前向差分的距離不超過(guò)事件區(qū)長(zhǎng)度時(shí),其空間分辨率表示為:
其中,νg為光在光纖中的傳播速度,M是前向差分的點(diǎn)數(shù),s為前向差分的距離。
例如,當(dāng)采樣率為10 GSa/s時(shí),系統(tǒng)的最高采樣率為1 cm。因此在該方案中,系統(tǒng)的空間分辨率與脈沖寬度無(wú)關(guān),與系統(tǒng)采樣率成正比。 同時(shí)該方案中溫度區(qū)的定位公式如下:
其中,為長(zhǎng)脈沖寬度,根據(jù)該公式可以獲得溫度變化區(qū)的起始位置。
3.2單脈沖自差分方案的測(cè)試結(jié)果
實(shí)驗(yàn)設(shè)置傳感光纖總長(zhǎng)度為2 km,末端設(shè)置溫度變化區(qū)長(zhǎng)度為5 cm,使用長(zhǎng)脈沖寬度為40 ns,示波器采樣率為20 GSa/s。
如圖2所示,前向差分點(diǎn)數(shù)M分別為5、10和20時(shí)得到的結(jié)果與前述理論分析相一致,進(jìn)一步證明了該方案的可行性,即可以通過(guò)差分曲線的半高全寬解調(diào)得到事件區(qū)的長(zhǎng)度。
此時(shí)理論上系統(tǒng)的最大空間分辨率為0.5 cm,但是由于系統(tǒng)噪聲和采集帶寬的影響僅實(shí)現(xiàn)了空間分辨率為5 cm的測(cè)量。 ?
圖2 MPSD-BOTDA實(shí)驗(yàn)結(jié)果。
(a) M=10時(shí)前向差分前后的時(shí)域曲線, 事件區(qū)局部放大圖(b) M=5, (b) M=10, (d) M=20.
光纖沿線布里淵頻移的2維分布如圖3所示,在傳統(tǒng)BOTDA系統(tǒng)中無(wú)法識(shí)別到5 cm的溫度變化區(qū);經(jīng)過(guò)前向差分處理后可以清晰的觀察到5 cm的溫度變化區(qū)。
同時(shí)可以看到在本方案中,經(jīng)過(guò)前向差分處理后的非事件區(qū)的時(shí)域信號(hào)會(huì)被消除,僅在事件區(qū)的信號(hào)被保留和精確解調(diào)。 ?
圖3 傳感光纖沿線布里淵頻移2維分布圖. (a) 傳統(tǒng)BOTDA系統(tǒng), (b) MPSD-BOTDA系統(tǒng).
圖4為 2 km光纖沿線布里淵頻移的解調(diào)結(jié)果,其中溫度區(qū)的信息是由前向差分后的數(shù)據(jù)解調(diào)得到,非溫度區(qū)的信號(hào)由傳統(tǒng)BOTDA系統(tǒng)采集的原始數(shù)據(jù)解調(diào)得到。
測(cè)量得到溫度變化區(qū)的長(zhǎng)度為5.11cm,布里淵頻移差約為59.26MHz,與施加的溫度區(qū)長(zhǎng)度和60℃的溫度差相符。
本方案在傳統(tǒng)BOTDA系統(tǒng)中基于單發(fā)長(zhǎng)脈沖實(shí)現(xiàn)了厘米級(jí)空間分辨率的溫度傳感。 ?
圖4MPSD-BOTDA方案中傳感光纖沿線布里淵頻移解調(diào)結(jié)果.
04應(yīng)用與展望
本文提出了一種基于單脈沖自差分的厘米級(jí)空間分辨率解調(diào)方案,在2 km的傳感距離下將傳統(tǒng)米量級(jí)的空間分辨率提高至5 cm,此空間分辨率理論上與系統(tǒng)的采樣率成正比與脈沖寬度無(wú)關(guān),且可以根據(jù)應(yīng)用需求通過(guò)改變前向差分的點(diǎn)數(shù)進(jìn)行調(diào)整。通過(guò)提高系統(tǒng)采樣率或引入濾波降噪算法可進(jìn)一步提高系統(tǒng)的空間分辨率。
該方案是一種簡(jiǎn)單易操作且有效的高空間分辨率方案,適用于所有基于OTDR原理的傳感系統(tǒng),在橋梁隧道、油氣管線、智能電網(wǎng)等大型基礎(chǔ)設(shè)施結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測(cè)領(lǐng)域等諸多場(chǎng)景中具有應(yīng)用潛力和實(shí)用價(jià)值。
審核編輯:劉清
-
示波器
+關(guān)注
關(guān)注
113文章
6670瀏覽量
188968 -
OTDR
+關(guān)注
關(guān)注
6文章
53瀏覽量
16870 -
BOTDA技術(shù)
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
3瀏覽量
6012
原文標(biāo)題:Optics Letters:基于單脈沖自差分的厘米級(jí)空間分辨率BOTDA傳感
文章出處:【微信號(hào):光纖傳感Focus,微信公眾號(hào):光纖傳感Focus】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
精度?分辨率?弧分?如何管理您的電機(jī)控制設(shè)計(jì)
精度?分辨率?弧分?如何管理您的電機(jī)控制設(shè)計(jì)
拉線式位移傳感器脈沖與分辨率
LG電子首例152.4厘米 1080P分辨率等離子
分辨率可達(dá)一厘米的新型光纖傳感器
一種結(jié)合多階導(dǎo)數(shù)數(shù)據(jù)的視頻超分辨率重建算法

使用單幅圖像超分辨率算法解決SR資源不足和抗噪性差的問(wèn)題說(shuō)明

空間分辨率的概念和意義
靈活且高增益的分布式光纖傳感解卷積(超空間分辨率)技術(shù)

一種高分辨率液晶顯示器電源管理電路的設(shè)計(jì)方案

評(píng)論