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    基于φ-OTDR的光纤分布式宽频振动传感技术研究-光学工程 ...

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    发表于 2023-8-8 08:40:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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    西虹网 西虹网  摘        要
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    西虹网 西虹网  随着经济技术的发展,我国已进入大型基础设施的大规模建设阶段,其中主 要包括地下传输系统(如给排水管道、燃气管道、煤炭传输系统),轨道交通系统
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    西虹网 西虹网  (如高铁轨道、地铁轨道、轻轨轨道)和大型土木建筑(如大型桥梁)等,实际 应用中需要监测这些长距离基础设施的健康状态,并且在故障发生时能迅速识别 并报警。故障发生时常伴随应变、温度和振动等多个物理量的变化,其中振动是 比较重要的测试参数之一,如管道的裂缝、泄漏,土木结构中材料的断裂等都伴 随振动事件的发生,这些振动事件的频率范围可高达兆赫兹数量级。目前采用的 监测方式主要为电传感器,该类传感器大都是点式传感结构、且易受到电磁干扰 并需要实时实地电力供应。分布式光纤传感能对传感光纤沿线每一个位置实现远 程实时监测,并且具有抗电磁干扰,体积小和多点测量等优势。目前,能实现真 正分布式测量的系统主要基于后向散射原理,然而现有基于后向散射的分布式振 动监测系统的频率响应范围受到监测距离的限制,特别是在长达几十甚至上百公 里的长距离监测应用中。本文针对现有基于后向瑞利散射技术的光纤分布式振动 传感中存在的问题,以长距离分布式振动监测中实现宽频率响应和高空间分辨率 为目标展开研究,分析了相位敏感型光时域反射计(Phase-sensitive optical time domain reflectometry, φ-OTDR)的理论模型,研究了基于后向瑞利散射原理的分布 式振动传感中频率响应的限制因素及其提高方法,在此基础之上,提出了三种有 效拓宽分布式振动传感系统频率响应的方法,并在系统的理论架构、物理实现和 传感性能测试等方面做了相关工作。
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    西虹网 西虹网  论文的核心内容包括:
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    西虹网 西虹网  ① 介绍了光纤中后向瑞利散射的物理机制以及 φ-OTDR 系统中振动传感的理 论基础,分析了 φ-OTDR 振动测量中限制系统频率响应的因素。建立了 φ-OTDR 系统对外界振动测量的离散均匀采样模型,在此基础上提出并分析了三种拓宽系 统可探测振动频率范围的方法,为系统搭建提供了理论基础。
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    西虹网 西虹网  ② 提出并搭建了一种基于马赫曾德干涉仪(Mach-Zenhder interferometer, MZI) 和 φ-OTDR 融合的分布式光纤振动传感系统。系统结合了 MZI 的宽频探测范围和 φ-OTDR 高精度定位的优势,采用一种新型调制光脉冲信号实现了两个传感系统的 融合,外界振动信号的频率信息由 MZI 子系统解调得到,振动信号的位置信息由 φ-OTDR 子系统探测,该分布式振动传感系统能实现精确定位和宽频率响应的振动 测量。为了解决该系统中可探测最高频率响应和位置信号信噪比相互制约的问题, 在基于 MZI 与 φ-OTDR 结合的基础上,提出了一种基于时分复用技术的分布式光
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    西虹网 西虹网  重庆大学博士学位论文
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    西虹网 西虹网  纤振动传感系统,通过时分复用 MZI 的准连续探测光和 φ-OTDR 的窄脉冲探测光,
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    西虹网 西虹网  在保证精确定位的同时实现频率响应的进一步拓宽。
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    西虹网 西虹网  ③ 提出一种基于频分复用技术提高 φ-OTDR 系统的最高可探测振动频率响应 的方法,为了突破传感光纤长度对频率响应范围的限制,在振动信号的周期非均 匀采样模型的理论基础上,采用频分复用技术在一个测量周期内复用多个光频率 的探测脉冲,通过提高一个测量周期内光纤沿线每个测量点的有效采样率,实现 了高于奈奎斯特频率的振动频率测量,从而提高系统可探测频率响应范围,该方 法的本质为对传感系统输入信号的优化。
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    西虹网 西虹网  ④ 提出在 φ-OTDR 系统中采用非均匀周期采样方法来提高系统可探测的最高 振动频率,为了实现结构简单且具有成本优势的宽频振动测量系统,系统基于传 统 φ-OTDR 结构,在基于非均匀周期采样模型的理论基础上,将时域非均匀分布 的探测光脉冲注入传感光纤中探测外界振动,利用非均匀采样的欠采样特性实现 系统可探测频率的提高,该方法的
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    沙发
    发表于 2023-9-20 18:38:58 | 只看该作者
    好好 学习了 确实不错
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    板凳
    发表于 2023-12-5 08:30:49 | 只看该作者
    路过,学习下
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    地板
    发表于 2023-12-5 08:54:41 | 只看该作者
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    5#
    发表于 2023-12-5 09:23:04 | 只看该作者
    有竞争才有进步嘛
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    6#
    发表于 2023-12-5 09:27:18 | 只看该作者
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    7#
    发表于 2023-12-5 09:38:50 | 只看该作者
    谢谢楼主,共同发展
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