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文檔簡介
1、光纖傳感器具有體積小、耐腐蝕、不受電磁干擾、全光遠距離測量等獨特的優(yōu)點,已得到充分研究,且進入工程應(yīng)用階段。光纖光柵(FBG)傳感器由于制作成本低廉、易于復用、可對溫度、應(yīng)變等多種物理量傳感等優(yōu)點,得到了廣泛的應(yīng)用。而分布式光纖擾動傳感技術(shù)具有靈敏度高、定位精度高、敷設(shè)方式簡單、無電傳感等優(yōu)點,在周界安防、建筑物安全監(jiān)測等領(lǐng)域有廣闊的應(yīng)用前景。本文面向應(yīng)用需求,對光纖光柵溫度傳感系統(tǒng)和分布式光纖干涉型擾動傳感與定位系統(tǒng)展開理論、實驗與工
2、程應(yīng)用研究,具有重要的理論與實際意義。
第二章針對FBG傳感系統(tǒng)實用化關(guān)鍵技術(shù),以提高FBG傳感器波長解調(diào)精度為核心,重點分析了系統(tǒng)中各類光學器件對傳感精度的影響。在此基礎(chǔ)上,提出了雙路反饋補償式FBG解調(diào)技術(shù),采用補償光源和可調(diào)諧濾波器提高了傳感系統(tǒng)精度。提出了基于斜率極值的FBG解調(diào)算法和多步長掃描策略,系統(tǒng)掃描頻率提高了1倍。設(shè)計了FBG高溫陣列傳感系統(tǒng),研制出系統(tǒng)樣機,通過了江蘇省計量科學研究院的檢測,系統(tǒng)測溫精度
3、達±0.5℃,溫度檢測上限達到200℃,己用于行波管管殼溫度的分布式檢測,滿足了應(yīng)用需求。
第三章針對FBG傳感器工程應(yīng)用需求,深入研究FBG傳感網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)。從FBG傳感網(wǎng)絡(luò)生存性保證的角度出發(fā),提出了FBG扇形子網(wǎng)模型。分析了該模型中不同結(jié)構(gòu)的主、從節(jié)點以及傳感支路的自愈性,討論了該模型對傳感系統(tǒng)功率代價、功率平衡和實時性影響。在此基礎(chǔ)上,討論了扇形子網(wǎng)的擴展性,提出了專用反饋回路結(jié)構(gòu),平衡了各子網(wǎng)間傳送的光功率。提出了
4、分級擴展式FBG網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)以及相應(yīng)的支路調(diào)度模型和算法,提高了系統(tǒng)容納傳感支路數(shù),實現(xiàn)了對突發(fā)傳感任務(wù)的實時響應(yīng)。以上結(jié)果為FBG傳感網(wǎng)提供了可行的工程應(yīng)用方案。
第四章基于光時域反射以及干涉技術(shù),提出了窄帶連續(xù)波雙向干涉型分布式光纖擾動傳感與定位光路,建立了擾動傳感與定位模型和實驗系統(tǒng),驗證了系統(tǒng)功能,發(fā)現(xiàn)了傳感信號的頻率盲點。在此基礎(chǔ)上,提出了改進型光路,通過動態(tài)改變光纖延遲線的長度,實現(xiàn)了對0.5 Hz~20 kHz全
5、頻域擾動信號傳感。提出了雙波長連續(xù)波單向白光干涉型分布式光纖擾動傳感與定位光路,分析了該系統(tǒng)傳感、擾動定位機理和頻域響應(yīng)特性,基于雙波長信道,有效降低了系統(tǒng)噪聲和偏振態(tài)的影響。研制了系統(tǒng)樣機,搭建了實驗系統(tǒng),通過了實驗驗證。實驗結(jié)果表明,該系統(tǒng)可檢測出小于1 mg/em的線壓力,傳感距離長達50km。
第五章以分布式光纖擾動傳感與定位技術(shù)工程應(yīng)用為目標,面向周界安防需求,研制分布式光纖周界安防工程系統(tǒng)。從系統(tǒng)構(gòu)成、本底噪聲
6、、光纜敷設(shè)、布防區(qū)域內(nèi)自然環(huán)境影響、不同類別入侵信號等方面開展傳感信號與性能分析,設(shè)計并實現(xiàn)了實用化光纖周界安防示范系統(tǒng)。試驗了不同型號傳感光纜的性能差異以及自然環(huán)境對示范系統(tǒng)的影響,確定了傳感光纜型號。針對不同形式、不同位置的入侵擾動,提出并實驗對比了四種定位算法,確定了包絡(luò)積分法的定位精度與傳感距離最佳。示范系統(tǒng)通過了北京圣濤平試驗工程技術(shù)研究院的檢測認證,傳感距離≤50 km,定位精度≤±50 m。該示范系統(tǒng)還實現(xiàn)了特定位置語音監(jiān)
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