高翔+張雨婕+黃鵬+朱彩球
摘要:分布式光纖傳感技術是基于光纖工程中廣泛應用的光時域反射技術發展起來的一種新型傳感技術。理工類專業中,實驗教學培養動手能力是必不可少的,而在光纖傳感實驗方面,原有的昂貴的光纖傳感電子實驗設備無法滿足更多學生的學習要求,針對這種情況,提出制作一種價格低廉且交互性友好的光纖傳感實驗設備,采用分布式數據采集結構和窄線寬大功率激光器,利用光電流幅值與兩相干光束相位差的函數關系,觀測光探測器的輸出電流便可得到所需數據。學生在做光纖類實驗中,可以更好地了解光纖傳輸,光纖傳感的原理。
關鍵詞:分布式光纖;圍欄報警;實驗教學
中圖分類號:TN929.11 文獻標識碼:A 文章編號:1009-3044(2017)35-0222-02
Experimental Teaching System of Fiber Fence Warning Monitoring
GAO Xiang, ZHANG Yu-jie, HUANG Peng, ZHU Cai-qiu
(School of Information and Communication, Guilin University of Electronic Technology, Guilin 541004,China)
Abstract:Distributed optical fiber sensing technology is a new sensing technology Based on optical time domain reflectometry which is widely used in optical fiber engineering. The science and engineering specialty, experimental teaching and cultivating ability is essential, and in optical fiber sensing experiment, optical fiber sensing electronic experimental equipment the original expensive can not meet the requirements of more students, in this case, the optical fiber sensing experiment equipment for producing low price and friendly interaction, using the distributed data collection system and the narrow line wide power laser, the photoelectric current amplitude and phase difference of two coherent beam function, the output current of the detector can be obtained on photometric data needed. Students in the optical fiber experiment, you can better understand the optical fiber transmission, optical fiber sensing principle.
Key words: distributed optical fiber; fence alarm; experimental teaching
1 概述
光纖的抗電磁干擾和高傳輸質量的特性使得其在如今得到了廣泛的應用,其如今在傳感器上的應用上也占據了較高的地位[1],最早的光纖傳感器應用于混凝土結構的檢測,日本、美國、德國等許多國家都先后對光纖傳感系統在土木工程中的應用進行研究,其中美國是光纖傳感器技術最高的國家,我國對光纖傳感的研究還處于理論及實驗研究階段,近幾年已得到快速的發展,在實驗中了解光纖傳感的原理特性在光電學的教學中尤為重要。
分布式光纖傳感技術是基于光纖工程中廣泛應用的光時域反射技術發展起來的一種新型傳感技術。光在光纖中傳輸會發生散射,包括由光纖折射率變化引起的瑞利散射、光學聲子引起的拉曼散射和聲學聲子引起的布里淵散射三種類型[2]。應力感應主要是應用瑞利散射的原理,當光脈沖在光纖內傳輸時,會由于光纖本身的性質、連接器、接頭、彎曲等事件而產生散射、反射,其中一部分經過與入射光相同的路徑返回到光探測器中,根據入射信號和返回信號的時間差,就能計算出事件點的距離。而通過在光纖中加入衰減接頭的作用下發生光信號衰減,背向散射光強就會在該處有一定的衰減,檢測這一損耗大小就能實現對事件位置的檢測。
本文利用分布式光纖傳感技術的原理設計一套光纖圍欄報警監測的實驗教學系統,可滿足學生實驗中對數據實時性的需要,使用模塊化設計,使原理清晰,操作簡單,編寫友好的上位機界面系統,采用小型化設計方案,摒棄了教學試驗中用不到的功能,減少購置實驗設備的金錢壓力。
2 設計方案
由一個大功率激光器發出極窄線寬的相干光源,經過調制器后得到一個光脈沖,將其入射到敏感光纖中。相干光在光纖中會產生后向散射,若光纖某處光衰減條件發生改變,后向散射會發生衰減,高靈敏度的光探測器可以探測到散射光的衰減,且光電流的幅值將與兩光束的相位差成函數關系。光探測器得到的數據實時傳輸到主控制器上,主控制器通過對多次采集的數據進行求和平均,可以得到信噪比較高的后向散射功率值,從而可以監測出試驗中的情況并可確定其具體位置。經過主控制器的數據處理得到的結果實驗學生提供數據以及通過界面顯示系統可以實時有效的得出預警情況。endprint
3 設計實現
3.1 后向散射分析
光在光纖中傳輸會發生散射,包括由光纖折射率變化引起的瑞利散射、光學聲子引起的拉曼散射和聲學聲子引起的布里淵散射三種類型。瑞利散射是光纖的一種固有特性,當光波在光纖中傳輸時,遇到光纖纖芯折射率n在微觀上隨機起伏而引起的線性散射。布里淵散射是入射光與聲波或傳播的壓力波相互作用的結果,這個傳播的壓力波等效于一個以一定速度(且具有一定頻率)移動的密度光柵。因此,布里淵散射可看作是入射光在移動的光柵上的散射,多普勒效應使得散射光的頻率不同于入射光。當某一頻率的散射光與入射光、壓力波滿足相位匹配條件(對光柵來說,就是對應于滿足布拉格(Bragg)衍射條件)時,此頻率的散射光強為極大值。拉曼散射是入射光波的一個光子被一個聲子散射成為另一個低頻光子,同時聲子完成其兩個振動態之間的躍遷。瑞利散射其波長不發生變化,而拉曼散射和布里淵散射是光與物質發生非彈性散射時所攜帶出的信息,散射波長相對于入射波長發生偏移。
OTDR是基于測量后向瑞利散射光信號的實用化測量儀器。利用OTDR可以方便地從單端對光纖進行非破壞性的測量,它能連續顯示整個光纖線路的損耗相對于距離的變化。OTDR測試是通過將光脈沖注入到光纖中,當光脈沖在光纖內傳輸時,會由于光纖本身的性質、連接器、接頭、彎曲或其它類似的事件而產生散射、反射,其中一部分的散射光和反射光經過同樣的路徑延時返回到OTDR中。OTDR根據入射信號與其返回信號的時間差Τ,利用下式就可計算出上述事件點與OTDR的距離:
d=cΤ/(2n) (1)
式中c為光在真空中的速度,n為光纖纖芯的有效折射率。
3.2 光纖實驗系統搭建
光纖中的瑞利后向散射和菲涅爾現象是基于瑞利散射的分布式光纖傳感技術的基礎,以此技術研制成功的光時域反射儀(OTDR)是一種典型的基于后向瑞利散射的分布式光纖全感技術。系統的搭建首先需要選擇窄線寬的激光器,入射光首先通過脈沖驅動電路調制的電光調制器,產生光脈沖,然后光脈沖經過兩級摻鉺光纖放大器(EDFA)放大,對光微弱信號進行放大和光功率放大,到達被測光纖,APD 光電探測器接收出來的被測光纖各事件點的后向瑞利散射信號,進行 A/D 轉換,在信號控制及處理單元的處理后得到探測曲線,并在顯示設備上顯示,通過顯示可以迅速定位到光纖散射點的功率、損耗點、斷點以及連接點等信息。實驗系統圖如1所示。
4 數據采集
分布式光纖傳感系統后端的信號處理需實時對大量的數據進行處理,這不僅要求前端數據采集設備的配置足夠高,還需要實時的對采集到的數據進一步處理。數據的交換可以使用硬件實現,可以通過 FPGA 使用硬件語言開發,也可以使用借用計算機強大的存儲和計算能力,在后端使用軟件進行信號的處理和控制,本文數據采集系統就是在數據采集卡硬件基礎上使用 Microsoft Visual C++ 6.0 開發環境對數據采集設備再開發。
4.1 數據平均處理與存儲
現在我們針對 OTDR 系統,對求和平均法進行分析。假設在 OTDR 系統中,從光電探測器出來的信號經過數據采集設備采集,并經過抽樣和量化處理后的信號為:
X(t)=U(t)+N(t) (2)
其中有用信號為 U(t),N(t)為噪聲。
OTDR 系統經過光電探測模塊后需要對采集到的模擬信號數字化,繼而經過放大和濾波到達數字信號采集設備,對采集到的數據進行處理。模擬信號被抽樣信號抽樣,經過這個過程后數據采集設備需要對數據進行處理,求和平均法是一種簡單的數據處理算法,雖然簡單,但卻是很多復雜數據算法的基礎。
OTDR 系統中數據采集平臺在采集到這些模擬信號后首先需要對其進行存儲。有兩種方式將其存儲在計算機的內存中??梢允褂面湵磉M行存儲,鏈表的優勢就是不需要必須使用連續的內存來存儲。現以單鏈表為例,代碼實現如下:
struct NodeTest{
double data; //使用 double 類型變量 data 保存數據
struct node* next; //保存下一個節點的地址
}*NodeHead,NodeTest;
5 總結
利用分布式光纖傳感技術設計的圍欄報警監測實驗系統具有抗電磁干擾的獨特性質,在電磁波環境中能夠穩定精確的探測數據,并且光纖傳輸的高效特性增強了系統的實時性,可滿足學生實驗中實時性的需要。光纖傳感具有分布式監測的特性,同時其傳輸帶寬大且可復用的特性,提高了數據的可靠性,同時為數據的采集和處理提供了極大的幫助。經過主控制器的數據處理得到的結果為實驗學生提供數據以及通過界面顯示系統可以實時有效的得出預警情況。
光纖圍欄報警監測的實驗教學系統的設計摒棄了摒棄了教學試驗中用不到的功能,方便老師教學和學生操作,具有較高實用性。
參考文獻:
[1] 廖延彪.我國光纖傳感技術現狀和展望[J].光電子技術與信息,2003,16(5):1-6.
[2] 黃民雙,陳偉民,黃尚廉.光纖中光散射及在分布式傳感技術中的應用[J].傳感器術,1995(2):49-51.
[3] 劉亞榮,唐朝毅.基于物聯網的光纖傳感技術應用方案[J].光通信研究,2012(3):36-38.
[4] 張在宣.光纖分子背向散射的溫度效應及其在分布光纖溫度傳感網絡上應用研究的進展[J].原子與分子物理學報,2000,17(3):559-565.
[5] 強冰.高速光時域反射儀的研制[D].南京:南京理工大學,2010.
[6] 耿文倩,耿軍平,李焱,等.光時域背向拉曼散射分布式光纖傳感器與光頻域背向拉曼散射分布式光纖傳感器對比研究[J].貴州工業大學學報:自然科學版,2002,31(5):49-53.
[7] 閆俊芳,裴麗.光纖傳感技術在物聯網中的應用[J].光電技術應用,2012,27(1):37-40.
[8] 劉波,楊亦飛,牛文成,等.光纖圍欄技術特點及研究現狀[J].光子技術,2006(4):208-213.endprint