[实用新型]用于增加分布式光纤振动传感系统探测距离的拉曼放大器有效
申请号: | 201621484971.9 | 申请日: | 2016-12-31 |
公开(公告)号: | CN206556760U | 公开(公告)日: | 2017-10-13 |
发明(设计)人: | 彭胜;王占锋;周礼军;杨建刚 | 申请(专利权)人: | 上海华魏光纤传感技术有限公司 |
主分类号: | G01H9/00 | 分类号: | G01H9/00 |
代理公司: | 上海世贸专利代理有限责任公司31128 | 代理人: | 李浩东 |
地址: | 201709 上海市青浦区*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 增加 分布式 光纤 振动 传感 系统 探测 距离 放大器 | ||
技术领域
本实用新型涉及分布式光纤振动传感系统,尤其涉及一种用于增加分布式光纤振动传感系统探测距离的拉曼放大器。
背景技术
分布式光纤振动传感系统(DVS)基于带相位信息的光时域反射(Ф-OTDR)技术,以G652单模光纤为传感介质。激光器发射窄线宽的脉冲激光沿传感光纤传输,同时不断产生向后传输的瑞利散射光,且这些瑞利散射光发生多光束干涉。当传感光纤受到外界的振动干扰时,背向的瑞利散射光相位会发生变化,并引起多光束干涉的强度分布发生变化。光电转换装置探测到这些干涉光强度分布的变化,并解调为振动信号。这就是DVS能探测外界振动的原因。
脉冲激光沿光纤传输时会逐渐衰减,导致返回的瑞利散射光强度随传输距离增大而逐渐减弱。当传输距离增大到一极限值时,返回的瑞利散射光强度十分微弱,以至于无法和背景噪声区分开,则此距离的振动信号无法被探测到。因此,目前行业内的同类产品的单通道有效探测距离基本都在25公里以内。
而对于某些大范围、长距离的工程项目,这一有效探测距离难以满足应用。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是提供一种用于增加分布式光纤振动传感系统探测距离的拉曼放大器,能增加分布式光纤振动传感系统探测距离。
为了解决上述问题,本实用新型是通过以下方案实现的:一种用于增加分布式光纤振动传感系统探测距离的拉曼放大器, 包括拉曼放大器,其特征在于分布式光纤振动传感系统包括脉冲光源,所述脉冲光源与环路器的第一端连接,环路器的第二端与第一合波器的输出端连接,所述拉曼放大器与第一合波器的一个输入端连接,第一合波器的另一输入端与测试光缆连接,环路器的第三端则依次与掺铒光纤放大器、滤波器、可调光衰减器模块和APD电路连接,所述拉曼放大器包括第二合波器,所述第二合波器的输入端与若干个大功率半导体泵浦光源的输出端连接,第二合波器的输出端与第一合波器的输入端连接。
根据本实用新型的优选实施例,第二合波器与测试光缆之间还设有隔离器。
根据本实用新型的优选实施例,所述测试光缆的长度优选为40~50km。
根据本实用新型的优选实施例,所述脉冲光源包括依次连接的连续波激光源、声光调制器、掺铒光纤放大器、滤波器,所述滤波器的输出端与环路器连接。
本实用新型通过合波器将拉曼放大器融合到传感光纤中,因受激拉曼散射和入射光的传输方向无关,故传感光纤中的脉冲激光和反向瑞利散射光都得到分布式放大。本实用新型通过拉曼放大器对光纤中传输的光信号强度做分布式放大,以此补偿光信号的传输衰减,从而增加DVS的有效探测距离。在长距离的工程项目(如石油管线、高铁沿线防入侵)应用时,单个DVS的探测距离越大,工程需要的DVS主机数量越少。从而能够降低设备成本,以及施工和维护成本。
本实用新型的优点在于将拉曼放大器集成到原有DVS系统中,显著提高了系统的有效探测距离;拉曼放大器为模块式,易于集成,且系统其它部分均保持不变,因而改动成本小,技术风险低;改进后的光学系统对信号光做分布式放大,有助于抑制光纤中的各种非线性效应,从而提高系统的信噪比。
附图说明
图1为拉曼放大器结构示意图。
图2为本实用新型改进后的DVS光学结构图。
图3为DVS没集成拉曼放大器时探测到的振动信号图。
图4为DVS集成拉曼放大器之后探测到的振动信号图。
具体实施方式
拉曼放大器的主要组成有:大功率半导体泵浦光源(LD)、合波器(WDM)、隔离器(ISO)等。图1为拉曼放大器结构示意图。所述拉曼放大器包括第一合波器,所述第一合波器的输入端与若干个大功率半导体泵浦光源的输出端连接,第一合波器的输出端与第二合波器的输入端连接,第二合波器的输入端与光纤信号输入端连接,第二合波器的输出端为信号输出端,所述光纤信号输入端还设置有隔离器。
在光学介质中,波长较短的泵浦光将一小部分入射功率转移到另一波长较长的光束,二者波长之差由介质的振动模式决定,这一过程称为受激拉曼散射效应。在量子力学中,这一过程可以描述为入射光波的一个光子被介质分子散射为另一个低频光子,称为斯托克斯波(Stokes)的频移光,剩余的能量被介质以分子振动(光学声子)的形式吸收,完成振动态之间的跃迁。或者一个光子吸收一个声子,产生另一个高频光子,称为反斯托克斯光波(anti-Stokes)。
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