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由于分布式光纤传感技术能够实现大范围测量场中分布信息的提取,因而它可解决目前测量领域的众多难题,而分布式光纤传感器是采用分布式光纤传感技术的装置。分布式光纤传感技术是在70年代末提出的,它是随着现在光纤工程中仍应用十分广泛的光时域反射(otdr)技术的出现而发展起来的.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. 1、分布式光纤传感技术的特点 分布式光纤传感技术具有同时获取在传感光纤区域内随时间和空间变化的被测量分布信息的能力,其基本特征为]: ① 分布式光纤传感系统中的传感元件仅为光纤; ② 一次测量就可以获取整个光纤区域内被测量的一维分布图,将光纤架设成光栅状,就可测定被测量的二维和三维分布情况; ③ 系统的空间分辨力一般在米的量级,因而对被测量在更窄范围的变化一般只能观测其平均值; ④ 系统的测量精度与空间分辨力一般存在相互制约关系; ⑤ 检测信号一般较微弱,因而要求信号处理系统具有较高的信噪比; ⑥ 由于在检测过程中需进行大量的信号加法平均、频率的扫描、相位的跟踪等处理,因而实现一次完整的测量需较长的时间. 2、分布式光纤传感技术研究现状 分布式光纤传感技术一经出现,就得到了广泛的关注和深入的研究,并且在短短的十几年里得到了飞速的发展.依据信号的性质,该类传感技术可分为4类:①利用后向瑞利散射的传感技术;②利用喇曼效应的传感技术;③利用布里渊效应的传感技术;④利用前向传输模耦合的传感技术.
1、结构监测 : 大型结构的应力应变和温度监测 (管道, 近海石油平台, 油井, 大坝, 堤坝, 桥梁, 建筑物, 隧道, 电缆, ...). 2、渗漏探测 : 液体或天然气管道, 工业处理, 大坝, 罐体. 3、交通运输 : 路面的结冰探测, 铁路监测, ... 4、安全系统 : 火情或过热温度探测, 电力电缆监视, 信号窃听监视, 垃圾处理站监测, 山体滑坡监测. 5、光纤通信 : 光纤光缆生产在线控制, 光缆维护, 工作光缆应变监测, 光纤搀杂物测量. 6、环境测量 : 热, 通风和空气条件(hvac), 外界海洋,森林,野外场所的长期温度测量。
1、结构监测 : 大型结构的应力应变和温度监测 (管道, 近海石油平台, 油井, 大坝, 堤坝, 桥梁, 建筑物, 隧道, 电缆, ...). 2、渗漏探测 : 液体或天然气管道, 工业处理, 大坝, 罐体. 3、交通运输 : 路面的结冰探测, 铁路监测, ... 4、安全系统 : 火情或过热温度探测, 电力电缆监视, 信号窃听监视, 垃圾处理站监测, 山体滑坡监测. 5、光纤通信 : 光纤光缆生产在线控制, 光缆维护, 工作光缆应变监测, 光纤搀杂物测量. 6、环境测量 : 热, 通风和空气条件(hvac), 外界海洋,森林,野外场所的长期温度测量。
光纤放大器相当于你喊话时举着的喇叭,传感器相当于你的鼻子,耳朵,眼睛,皮肤。。。你如果问的再具体点我可以再回答清楚点
光纤传感器的话,简单的检测有无产品的话,就用FS-V21,FU-35FA咯,深圳市森格锐自动化技术有限公司 陈敬达
这个概念我觉得看怎么理解了,这些传感器应该统属于光学传感器,你所说的三个概念相互之间都有交叉,光栅传感器里面包括,光纤光栅,透射体光栅等,也就是既有光纤的也有光电的,光纤传感器又分为功能型和非功能型,...
①分布式光纤传感系统中的传感元件仅为光纤; ②一次测量就可以获取整个光纤区域内被测量的一维分布图,将光纤架设成光栅状,就可测定被测量的二维和三维分布情况; ③otdr系统的空间分辨力一般在米的量级,ofdr技术空间分辨率可达到毫米量级; ④系统的测量精度与空间分辨力一般存在相互制约关系; ⑤检测信号一般较微弱,因而要求信号处理系统具有较高的信噪比; ⑥由于在检测过程中需进行大量的信号加法平均、频率的扫描、相位的跟踪等处理,因而实现一次完整的测量需较长的时间。
①分布式光纤传感系统中的传感元件仅为光纤; ②一次测量就可以获取整个光纤区域内被测量的一维分布图,将光纤架设成光栅状,就可测定被测量的二维和三维分布情况; ③系统的空间分辨力一般在米的量级,因而对被测量在更窄范围的变化一般只能观测其平均值; ④系统的测量精度与空间分辨力一般存在相互制约关系; ⑤检测信号一般较微弱,因而要求信号处理系统具有较高的信噪比; ⑥由于在检测过程中需进行大量的信号加法平均、频率的扫描、相位的跟踪等处理,因而实现一次完整的测量需较长的时间。
分布式光纤传感系统原理是同时利用光纤作为传感敏感元件和传输信号介质,采用先进的otdr技术,探测出沿着光纤不同位置的温度和应变的变化,实现真正分布式的测量。 micron optics温度测量原理是基于raman散射效应的分布式温度传感系统;应变测量原理是基于brillouin散射的分布式温度和应变传感系统,它可以同时测量温度和应变。
分布式光纤传感系统原理是同时利用光纤作为传感敏感元件和传输信号介质,采用先进的otdr技术和ofdr技术,探测出沿着光纤不同位置的温度和应变的变化,实现真正分布式的测量。 micron optics温度测量原理是基于raman散射效应的分布式温度传感系统;应变测量原理是基于brillouin散射的分布式温度和应变传感系统,它可以同时测量温度和应变。
由于分布式光纤传感技术能够实现大范围测量场中分布信息的提取,因而它可解决目前测量领域的众多难题,而分布式光纤传感器是采用分布式光纤传感技术的装置。分布式光纤传感技术是在70年代末提出的,它是随着现在光纤工程中仍应用十分广泛的光时域反射(otdr)技术的出现而发展起来的.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. 1、分布式光纤传感技术的特点 分布式光纤传感技术具有同时获取在传感光纤区域内随时间和空间变化的被测量分布信息的能力,其基本特征为]: ① 分布式光纤传感系统中的传感元件仅为光纤; ② 一次测量就可以获取整个光纤区域内被测量的一维分布图,将光纤架设成光栅状,就可测定被测量的二维和三维分布情况; ③ 系统的空间分辨力一般在米的量级,因而对被测量在更窄范围的变化一般只能观测其平均值; ④ 系统的测量精度与空间分辨力一般存在相互制约关系; ⑤ 检测信号一般较微弱,因而要求信号处理系统具有较高的信噪比; ⑥ 由于在检测过程中需进行大量的信号加法平均、频率的扫描、相位的跟踪等处理,因而实现一次完整的测量需较长的时间. 2、分布式光纤传感技术研究现状 分布式光纤传感技术一经出现,就得到了广泛的关注和深入的研究,并且在短短的十几年里得到了飞速的发展.依据信号的性质,该类传感技术可分为4类:①利用后向瑞利散射的传感技术;②利用喇曼效应的传感技术;③利用布里渊效应的传感技术;④利用前向传输模耦合的传感技术.
图1是分布式光纤传感器原理框图 图2总结了用于构成分布式光纤传感器系统的各种技术。典型的是利用对特定被测场增敏的传感光纤,测量沿光纤长度上的基本损耗或散射。通常采用otdr (光时域反射计)技术,从输出信息中获得被测场的空间变化信息。因此,此种连续分布传感器可以一定的空间分辨率获取被测场沿光纤长度的分布。otdr技术是目前在光纤通讯中作为故障(如断点)定位和诊断的必不可少的设备。 分布式光纤传感器最基本的形式是直接采~otdr探测沿光纤长局部过大的损耗(例如由微弯引起了产生的后向散射光)。 最初演示的分布式光纤温度传感.是利用了后向散射系数随温度变化的特征 为了提高测量灵敏度,采用了液芯光纤。这种方案的缺点是实芯光纤灵敏度极低,液芯光纤又不切实际且接收信号与模式结构有关。 另一种分布式光纤传感器,是应用偏振光时域反射计(potdr)探测单模光纤中瑞利后向散射光偏振态作为时间函数的变化。由于单模光纤中双折射参数对许多物理量敏感,如应变、压力, 电场、磁场等。所以这种衍生的otdr技术具有广阔的应用潜力。 基本的otdr技术实质上是一种光学雷达。普通雷达和分布式光纤传感器中应用的光学测距之间在原理上是相似的。为了提高测量的空间分辨率, 又衍生了各种技术,如连续波调额测距(fmcw),这些技术本质上是光频域反射技术(ofdr)。 若干研究者报导了利用拉曼散射与温度的关系构成分布式温度传感。一种是用改进的otdr分析斯托克斯与反斯托克斯后向散射分量之比。最近报导了只测量反斯托克斯分量和双端拉曼otdr的分布温度传感, 测量长度达950m, 温度分辨率。 此方案主要不足之处是拉曼散射系数很小, 几乎比瑞利散射低3个数量级,因此需要大功率激光器及高增益低噪声放大器。 近来有人研究了利用稀土光纤的温度与吸收或与荧光的关系构成分布式温度传感。然而利用荧光特性要求稀土光纤有短的荧光寿命。以期达到要求的分辨率,故实现困难。 当前,也开展了利用非线性光学效应构成分布光纤传感。如研究受激拉曼放大和光学克尔效应。也报导了采用高双折射光纤偏振模式耦台及新颖的干涉方案等。近几年光频域反射技术(ofdr)取得巨大进展,它不仅可以检测光纤通讯中故障(如断点)定位和诊断,分辨率可达10um,而且可以测量温度或应变,传感空间分辨可达1mm,是目前分辨率最高的一种技术,但测试距离较短,一般可达到100m。
图1是分布式光纤传感器原理框图 图2总结了用于构成分布式光纤传感器系统的各种技术。典型的是利用对特定被测场增敏的传感光纤,测量沿光纤长度上的基本损耗或散射。通常采用0tdr (光时域反射计)技术,从输出信息中获得被测场的空问变化信息。因此,此种连续分布传感器可以一定的空间分辨率获取被测场沿光纤长度的分布。otdr技术是目前在光纤通讯中作为故障(如断点)定位和诊断的必不可少的设备。 分布式光纤传感器最基本的形式是直接采~otdr探测沿光纤长局部过大的损耗(例如由微弯引起了产生的后向散射光)。 最初演示的分布式光纤温度传感.是利用了后向散射系数随温度变化的特征 为了提高测量灵敏度,采用了液芯光纤。这种方案的缺点是实芯光纤灵敏度极低,液芯光纤又不切实际且接收信号与模式结构有关。 另一种分布式光纤传感器,是应用偏振光时域反射计(potdr)探测单模光纤中瑞利后向散射光偏振态作为时间函数的变化。由于单模光纤中双折射参数对许多物理量敏感,如应变、压力, 电场、磁场等。所以这种衍生的otdr技术具有广阔的应用潜力。 基本的otdr技术实质上是一种光学雷达。普通雷达和分布式光纤传感器中应用的光学测距之间在原理上是相似的。为了提高测量的空间分辨率, 又衍生了各种技术,如连续波调额测距(fmcw),这些技术本质上是光频域反射技术(ofdr)。 若干研究者报导了利用拉曼散射与温度的关系构成分布式温度传感。一种是用改进的otdr分析斯托克斯与反斯托克斯后向散射分量之比。最近报导了只测量反斯托克斯分量和双端拉曼otdr的分布温度传感, 测量长度达950m, 温度分辨率。 此方案主要不足之处是拉曼散射系数很小, 几乎比瑞利散射低3个数量级,因此需要大功率激光器及高增益低噪声放大器。 近来有人研究了利用稀土光纤的温度与吸收或与荧光的关系构成分布式温度传感。然而利用荧光特性要求稀土光纤有短的荧光寿命。以期达到要求的分辨率,故实现困难。 当前,也开展了利用非线性光学效应构成分布光纤传感。如研究受澈拉曼放大和光学克尔效应。也报导了采用高双折射光纤偏振模式耦台及新颖的干涉方案等。
1、实现单根光纤上多个物理参数(温度和应变)或化学参数的同时测量; 2、提高测量系统的测量范围,减少测量时间; 3、提高信号接收和处理系统的检测能力,提高系统的空间分辨率和测量不确定度; 4、基于二维或多维的分布式光纤传感器网络将成为光纤传感器的研究方向。
分布式光纤传感器共25页
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分布式光纤传感器简介
分布式光纤传感器简介
批准号 |
50658001 |
项目名称 |
基于分布式光纤传感器的钢桥面铺装裂缝扩展模型研究 |
项目类别 |
专项基金项目 |
申请代码 |
E0809 |
项目负责人 |
黄卫 |
负责人职称 |
教授 |
依托单位 |
东南大学 |
研究期限 |
2007-03-01 至 2007-12-31 |
支持经费 |
7(万元) |
裂缝是钢桥面铺装层的主要病害之一,对铺装层的使用寿命有很大影响。研究钢桥面铺装的病害首先要对其内部天然存在的裂缝在行车荷载作用下的力学行为进行研究。本研究采用光纤传感器对钢桥面铺装层的裂缝的力学行为及其对其他类型病害过早出现造成的间接影响进行研究。通过沥青混合料铺装层加钢板的复合梁室内试验,确定光纤的合理铺设方式以及布设方法;研究行车荷载作用次数、铺装层裂缝扩展和光纤应变的关系;对采集的铺装层变形 2100433B
近年来,各种类型分布式光纤传感器系统有了迅速发展,现有的光纤温度测量系统能够沿长达40km的光纤上实时连续采样并能对测量点定位,测温精度和空间分辩率也都有很大的提高。目前,这种技术已广泛应用于工业领域,如高压输电线、化工厂的反应器等的温度分布探测等。光纤温度测量系统可望取代传统点式温度传感器应用于坝工、堤防的渗漏监测中,并可以大大提高发现水工建筑物及其基础集中渗漏通道的概率。
将分布式光纤温度测量应用于土石坝内部的渗漏探测有两种方式:即梯度方式和电热脉冲方式。梯度法即利用光纤系统直接测量土体内实际温度,不对光缆进行加热,其前提是河道或库水温与量测位置土体温度存在比较明显的温度差,从而在渗漏水周围就会产生局部温度异常。电热脉冲法是通过对光缆保护层的金属外壳或特制光缆中的电导体通电,使光缆加热到一定程度,可克服可能的各种不利影响。当存在渗漏水流时,光缆加热过程中可以看到渗漏区的明显温度分布异常。这两种方式用来探测集中渗漏均已试验成功,且后一种方式适用范围更广泛。