一种基于多频延时环的无衰落DAS系统及其工作方法

    公开(公告)号:CN119595085A

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202411728846.7

    申请日:2024-11-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于多频延时环的无衰落DAS系统及其工作方法,涉及分布式声波传感技术领域。所述DAS系统包括窄线宽激光器、光纤耦合器、保偏光隔离器、声光调制器、保偏延时光纤、掺铒光纤放大器、保偏密集波分复用器、光纤环形器、光纤布拉格光栅、压电换能器、偏振控制器、光电平衡探测器、数据采集卡、任意波形发生器等。本发明利用多频延时环进行多频调制,光波的频率数量随光波在延时环中循环的次数而增加,在不增加利用大带宽的电光调制器的情况下,利用低带宽声光调制器实现频率的灵活调制,且不受载频和各阶边带的影响;多频延时环中利用低带宽的声光调制器进行频率调制,相较于电光调制或多声光/多光源调制方案,有效节约了调制成本。

    动态分布式布里渊光纤传感装置及方法

    公开(公告)号:CN103335666A

    公开(公告)日:2013-10-02

    申请号:CN201310233448.3

    申请日:2013-06-13

    Abstract: 动态分布式布里渊光纤传感装置及方法,属于光学领域,本发明为解决基于布里渊增益斜率法动态传感技术的应变测量范围小的问题。本发明包括激光器、耦合器、待测保偏光纤、掺饵光纤放大器、可调光学衰减器、数据采集模块、第一偏振控制器PC1、第二偏振控制器PC2、第三偏振控制器PC3、第四偏振控制器PC4、探针光强度调制器IM1、泵浦光强度调制器IM2、任意波形发生器AWG、第一环形器R1、第二环形器R2、第一信号放大器Amp1和第二信号放大器Amp2,利用任意波驱动强度调制器的方式,实现了探针光的频率捷变,解决了频率的快速扫描问题,实现了分布式布里渊动态传感,测量待测保偏光纤的应变。

    一种融合TGD-OFDR/OCC-BOTDR的多参量传感系统及其工作方法

    公开(公告)号:CN119437331A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411611739.6

    申请日:2024-11-12

    Abstract: 本发明公开了一种融合TGD‑OFDR/OCC‑BOTDR的多参量传感系统及其工作方法,涉及光纤传感器技术领域。所述多参量传感系统包括:激光器、光纤耦合器、电光调制器、光纤环形器、光纤布拉格光栅、声光调制器、掺铒光纤放大器、随机扰偏器、压电陶瓷管、加热器皿、延时光纤、光电平衡探测器、滤波和检波器、数据采集卡、偏振控制器、直流电源、微波源、任意波形发生器等。本发明可实现同时表征多参量,具有测量速度快的优点,在传感参数一样的情况下能够有效提高系统采样率;具有空间分辨率高的优点;具有高度融合且低成本的优点,可实现单一传感同时测量振动、温度/应变,高度融合且有效控制成本。

    一种基于反射增强点的快速弱光纤光栅阵列解调装置及方法

    公开(公告)号:CN120063344A

    公开(公告)日:2025-05-30

    申请号:CN202510210779.8

    申请日:2025-02-25

    Abstract: 一种基于反射增强点的快速弱光纤光栅阵列解调装置及方法,属于光纤传感技术领域,本发明为解决现有技术中高速动态解调时,波长光栅反射信号分割不准确,使得系统解调误差大的问题。本发明包括快速扫描激光器、电脉冲信号发生器、光脉冲调制器、光纤放大器、光纤环形器、反射增强点、弱光栅阵列传感单元、光电转换模块、采集模块、数据分析处理模块以及控制模块。反射增强点和弱光栅阵列传感单元对快速扫描光脉冲信号进行反射得到反射信号,通过反射增强点的反射信号分割任意波长的弱光栅阵列反射光脉冲信号,经数据处理后,得到光栅位置和中心波长。该系统利用反射增强点获得每一波长的光栅反射信号,实现了弱光栅阵列传感单元的高速动态解调。

    一种多参量同时测量的OCC-BOTDA/TGD-OFDR融合系统及其工作方法

    公开(公告)号:CN119334418A

    公开(公告)日:2025-01-21

    申请号:CN202411603117.9

    申请日:2024-11-11

    Abstract: 本发明公开了一种多参量同时测量的OCC‑BOTDA/TGD‑OFDR融合系统及其工作方法,涉及光纤传感器技术领域。所述系统包括:窄线宽激光器、光纤耦合器、电光调制器、光纤环形器、保偏光纤布拉格光栅、半导体光放大器、随机扰偏器、延时光纤、掺铒光纤放大器、可调光栅滤波器、光衰减器、光电平衡探测器、光电探测器、数据采集卡、任意波形发生器、直流电源等。本发明提出的融合OCC‑BOTDA系统和TGD‑OFDR系统可通过单一传感光纤同时实现沿线振动、温度/应变的同时检测;具有高度融合、低成本的优点,有效避免了脉冲光之间的交叉混叠和功率竞争的同时实现多参量的同时测量;本发明系统融合度高、成本低。

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