基于双可调谐光源的光纤法珀声振动传感装置及解调方法

文档序号:9842236阅读:693来源:国知局
基于双可调谐光源的光纤法珀声振动传感装置及解调方法
【技术领域】
[0001] 本发明涉及光纤传感领域,特别是涉及一种基于双可调谐激光器的光纤法珀声振 动传感装置及解调方法。
【背景技术】
[0002] 与传统电学领域的声振动传感器相比,光纤法珀声振动传感器具有体积小、重量 轻、灵敏度高、抗电磁干扰能力强和便于远距离遥测等优点。针对快速变化的声振动信号, 研究人员提出多种解调方法,主要包括基于光损耗型强度解调、干涉型强度解调和干涉型 正交相位解调。其中:光损耗型强度解调利用光纤与反射膜间距离变化导致的光损耗变换 感知待测声信号;干涉型强度解调利用光的干涉将光程变化信息变换成强度输出。但上述 两种方法容易受到光源功率波动、光纤传输链路中的损耗变化以及偏离传感器正交工作点 等因素的影响。尤其干涉型强度解调需要保持传感器工作在干涉传递函数的正交点,这对 传感器的加工工艺和使用环境提出了苛刻的要求,而在传感器制作和使用过程中,很难保 证其初始腔长始终工作在正交工作点,一旦偏离正交工作点,将降低传感器的灵敏度和线 性度,甚至导致信号严重畸变失真。
[0003] 为了解决上述问题,业界提出了多种干涉型正交相位解调方法,利用两个波长的 光干涉可以构建正交的两个干涉信号输出:如采用宽带光源和两个可调谐干涉滤波器的解 调结构或采用固定的密集波分复用器代替可调谐干涉滤波器。但上述方法中的输入光信号 是从宽谱光源中通过光滤波器滤出得到,且光纤法珀声振动传感器的反射率低,大量的光 功率被浪费,因此探测器接收到的光功率很低,难以满足长距离或光纤传输损耗大的场合。

【发明内容】

[0004] 针对上述的现有技术及存在的问题,本发明提出了一种基于双可调谐光源的光纤 法珀声振动传感装置及解调方法,通过采用两个窄线宽激光器提供窄线宽的双激光波长, 构建两路正交干涉信号,通过对窄线宽激光器进行波长调谐,满足宽范围的光纤法珀腔初 始腔长及腔长变化的传感解调。
[0005] 本发明提出了一种基于双可调谐光源的光纤法珀声振动传感装置,从输入到输出 端,该装置依序设置第一窄线宽激光器1和第二窄线宽激光器2、第一波分复用器3、光纤耦 合器4、光纤法珀声振动传感器5、第二波分复用器7、第一光电探测器8和第二光电探测器9、 数据采集卡10,第一、第二可调谐窄线宽激光器输出两个不同波长λ:、、的可调谐窄线宽激 光,构建两路正交干涉信号;第一波分复用器3将两束不同波长的激光親合进同一根光纤, 经过親合器4后传入光纤法?自声振动传感器5,感受声振动信号源6,将声振动信号转化为法 珀腔腔长变化;被调制后的信号光反射回耦合器4中,传入第二波分复用器(7),将同一根光 纤中两个不同波长的激光分开并分别传入两路光纤中,两束光分别传入第一、第二光电探 测器8、9中;输出的两路光信号分别经过第一光电探测器8和第二光电探测器(9)后转变成 电信号,并被数据采集卡10采集电信号并从中提取出相位信息,解调出对声振动信号的测 量结果。
[0006] 本发明还提出了一种基于双可调谐光源的光纤法珀声振动传感装置的解调方法, 其特征在于,该方法具体包括以下过程:
[0007] 步骤一:调谐两个窄线宽激光器的波长,使两波长的激光产生的两路干涉信号正 交;
[0008] 步骤二、两个激光器发出的光经过第一波分复用器之后耦合进同一根光纤,经过 親合器后传入光纤法泊声振动传感器,被调制后的信号光反射回親合器中,传入第二波分 复用器,波分复用器将两个不同波长的光分开并分别传入两个光电探测器中;
[0009] 步骤三、光信号经过光电探测器后转变成电信号,得到满足理想正交的双波长两 路干涉信号分别为= W、/2 = ,根据双波长正交相位提取解调方法,提 取两路干涉信号的交流项并归一化得到免=cos奴/)、g2 = sinp(i),计算得到相位信息臀(?) 为:
[0010] = ;
[0011]其中,g/ 分另瞭不gl、g2对时间t求导。
[0012] 步骤四、解调出的相位信息0⑴与光纤法珀腔的腔长变化呈线性比例关系,实现声 振动信号的解调。
[0013] 与现有技术相比,本发明通过采用两个窄线宽激光器提供窄线宽的双激光波长, 构建两路正交干涉信号,使用具有高输出功率的单色光可有效保证信号强度;通过对窄线 宽激光器进行波长调谐,满足宽范围的光纤法珀腔初始腔长及腔长变化的传感解调。
【附图说明】
[0014] 图1为基于双可调谐激光器的光纤法珀声振动传感解调装置结构示意图;
[0015] 图2为温度引起光纤法珀声振动传感器初始腔长漂移示意图,其中:(a)为光纤法 珀声振动传感器在20°C和70°C下的反射光谱曲线,(b)为光纤法珀腔的腔长随温度变化曲 线;可见腔长随着温度升高逐渐增大,70°C相比20°C时的腔长增加2.2μπι。
[0016] 图3为系统解调结果,选取一个通道的信号进行干涉强度解调,用以与本文提出的 正交相位提取法进行对比;其中:(a)为干涉强度法解调结果,(b)为正交相位提取法解调结 果,(c)为两种方法在不同温度下解调信号幅值对比图;
[0017] 图4(a)、(b)为分别为波长调谐前后的正弦信号还原结果图。
[0018] 其中,图1中:
[0019] 1、第一波长窄线宽激光光源(波长λχ),2、第二波长窄线宽激光光源(波长λ2),3、第 一波分复用器,4、光纤親合器,5、光纤法?自声振动传感器,6、声振动信号源,7、第二波分复 用器,8、光电探测器心,9、光电探测器λ 2,1〇、数据采集卡,11、计算机。
【具体实施方式】
[0020] 以下结合附图及较佳实施例,对依据本发明提供的【具体实施方式】、结构、特征及其 功效,详细说明如下:
[0021] 1、解调装置
[0022] 搭建
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