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文檔簡介
1、近年來全光纖振動傳感技術(shù)及其工程應(yīng)用系統(tǒng)研究得到極大的重視,各類大科學(xué)工程系統(tǒng)不斷涌現(xiàn)。隨著工程應(yīng)用的深入,現(xiàn)場反饋出一系列難以解決的科學(xué)問題。本文以全光纖振動傳感機(jī)理及高性能關(guān)鍵技術(shù)為研究對象,在課題組前期研究工作基礎(chǔ)上,對工程系統(tǒng)涉及到的外界物理量、光纖材料、載波相位之間的互作用機(jī)理、信號處理等問題進(jìn)行了深入研究。
首先,建立了全光纖外力感知張量模型,求解出軸向外力、均勻徑向輻射力及徑向點(diǎn)力在光纖內(nèi)部各點(diǎn)產(chǎn)生的應(yīng)力、應(yīng)變場
2、及它們引起的光纖形變。推導(dǎo)得出外力引起的光纖內(nèi)部各點(diǎn)相對介電常數(shù)張量的變化?;谒⒌膹埩磕P?,分析了外界振動對光纖纖芯、包層材料特性的影響,發(fā)現(xiàn)光纖纖芯、包層材料轉(zhuǎn)變?yōu)楦飨虍愋裕湎鄬殡姵?shù)張量發(fā)生動態(tài)變化。
接著,基于全矢量磁場方程,建立了各向異性光波導(dǎo)模式有限元求解模型(AOWG-FEM),編寫了AOWG-FEM程序。該程序計(jì)算精度高,適用于求解各種各向異性光波導(dǎo)模式問題。仿真和分析了外力、外界振動對光纖中導(dǎo)波模傳輸
3、特性的影響。發(fā)現(xiàn)在外力及外界振動作用下,單模光纖的基模仍然是HE11模,但其有效折射率隨外力、外界振動幅度線性變化或產(chǎn)生偏振效應(yīng)。分別分析了在軸向外力、均勻徑向輻射力、徑向點(diǎn)力及外界振動作用下HE11模傳播常數(shù)及相位感知靈敏度。提出了基于硅光子集成的片上光傳感信號處理模塊的構(gòu)想,提出并優(yōu)化設(shè)計(jì)了ADC模式復(fù)用/解復(fù)用、表面金屬涂覆SOI非偏振敏感1×2 MMI功分器、基于十字交叉SOI槽波導(dǎo)生物化學(xué)傳感芯片等無源單元。
然后,
4、提出了基于全光纖Sagnac干涉儀、光時(shí)分復(fù)用及脈沖幅值提取式解調(diào)解復(fù)用技術(shù)的準(zhǔn)分布式振動傳感系統(tǒng)。深入研究了該傳感器系統(tǒng)性能,發(fā)現(xiàn)偏振態(tài)隨機(jī)變化是影響系統(tǒng)性能的主要因素。提出并實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了增敏光纖感知靈敏度提升法、寬帶光源偏振補(bǔ)償法、PI控制的多通道增益均衡及穩(wěn)定算法等。接著,深入研究了基于Sagnac-OTDR的分布式振動傳感與定位技術(shù)。基于Sagnac干涉理論和OTDR機(jī)理,建立了傳感光纖沿線單點(diǎn)、兩點(diǎn)和N點(diǎn)分布式全光纖振動傳感與定
5、位理論模型,完整分析了分布式全光纖振動傳感系統(tǒng)性能,包括感知靈敏度、定位精度、空間動態(tài)范圍、振動頻率響應(yīng)特性及偏振特性等。提出并實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了同步矩形相位調(diào)制感知靈敏度提升法、基于平均算法的定位精度提升法、平衡探測/參考跡線相消/周期時(shí)延相消盲區(qū)消除法、系統(tǒng)空間動態(tài)范圍增益均衡拓展法等,保證了傳感系統(tǒng)高性能。
最后,研制了準(zhǔn)分布式和分布式全光纖振動傳感工程應(yīng)用系統(tǒng)。研制了準(zhǔn)分布式全光纖振動傳感系統(tǒng)終端設(shè)備,包括內(nèi)部光信號接收與處理
6、模塊、數(shù)據(jù)采集與處理&參數(shù)控制模塊及主控單元。按照用戶需求,設(shè)計(jì)和實(shí)施了基于準(zhǔn)分布式全光纖振動傳感技術(shù)的周界安防工程示范系統(tǒng)。系統(tǒng)可支持的傳感單元最長為19km,傳感單元的最大復(fù)用數(shù)為32,傳感通道之間的光傳輸路徑長度差的最小值為400m,可實(shí)時(shí)檢測出振動事件并確定其所發(fā)生的區(qū)域,響應(yīng)時(shí)間<1s,具有光纖鏈路檢測功能,實(shí)時(shí)反饋各傳感單元鏈路的通斷狀態(tài)。研制了分布式全光纖振動傳感與定位工程應(yīng)用系統(tǒng)終端設(shè)備,包括光源驅(qū)動模塊、干涉光路模塊、
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