0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

OFDR解调弱栅阵列的实例分析

昊衡科技 2022-04-07 15:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

5dd0aba6-b2b1-11ec-82f6-dac502259ad0.gif弱反射光纤光栅(简称:弱栅在单根光纤上可以复用成千上万个光栅,进一步增加了单根光纤的复用光栅数量(传感容量),在传感领域具有较大的应用前景。对于OFDR光频域反射仪解调弱栅阵列,我们通常知其一不知其二,昊衡科技汇总了以下三个问题并结合实例进行分析。01OFDR设备解调普通单模光纤和弱反射光纤光栅阵列,两者差异?OFDR解调普通单模光纤和弱反射光纤光栅阵列,若OFDR设备能够兼容、支持以上传感器的使用,从用户角度来看,两者的使用操作完全相同。两者差异主要有三个方面:

1)从时域曲线来分析反射光强。相对于普通单模光纤,弱栅阵列的反射光强比光纤的瑞利散射光强高约27dB,如下图所示:

5ddc5da2-b2b1-11ec-82f6-dac502259ad0.jpg

图1 反射光强对比

2)从频域曲线来分析瑞利散射频谱。普通光纤的瑞利散射频谱是杂乱无序的,而弱反射光纤光栅的频谱有明显特征,具有特定的中心波长,如图2所示:

5def822e-b2b1-11ec-82f6-dac502259ad0.jpg

图2 瑞利散射频谱对比

3)从传感测量参数配制方面来分析。我们知道OFDR技术空间分辨率和测量精度两参数相互权衡。在同等空间分辨率下,相对于普通单模光纤,OFDR解调弱栅阵列,重复精度更高。反而言之,在保证同等重复精度的前提下,OFDR设备调解弱栅阵列还可以配制更小的空间分辨率。

实测如下:OSI空间分辨率设置为2.56mm,分别解调普通光纤和弱栅阵列,连续测量100次,选取其中一个传感点显示结果,如图3所示。

5e009672-b2b1-11ec-82f6-dac502259ad0.jpg

(a) 普通光纤的应变结果

5e0faa7c-b2b1-11ec-82f6-dac502259ad0.jpg

(b) 弱栅阵列的应变结果
图3 选取单点连续测量100次的应变结果

基于以上原因,OFDR设备解调弱栅阵列,相对于普通单模光纤,可以获得更高的测量稳定性和更强的抗干扰能力。文末有测试对比视频。

02弱栅阵列的栅距1cm,OFDR解调如何实现1mm的空间分辨率?弱栅阵列是多个弱反射光纤光栅(WFBG)的集成,在单根光纤上可实现超大规模复用。OFDR(光频域反射)技术具备mm级别的空间分辨能力和分布式的测量优势,当解调弱栅阵列时,它不是把单个WFBG作为一个传感单元来解调,而是可以把一个完整的WFBG栅区等间隔划分为多个串连的独立传感单元。

比如弱栅阵列栅距1cm(单个WFBG栅长9mm,从中心到中心的间距10mm,如图4所示),在1cm弱栅长度上等间隔划分为10个1mm的独立传感单元。

5e290954-b2b1-11ec-82f6-dac502259ad0.jpg

图4弱栅阵列的栅距1cm

由于各个单元都具有特征光谱,并且沿光纤长度方向的位置不同,如图5所示,因此可以被OFDR设备(型号:OSI-S,设置空间分辨率为1mm)解调,实现1mm空间分辨率的分布式应变温度测量

5e55c32c-b2b1-11ec-82f6-dac502259ad0.jpg

图5 弱栅阵列传感单元的时域和频域曲线

03OFDR解调普通单模光纤和弱栅阵列的应变测量差异在一块复合材料片上分别布设一根聚酰亚胺PI涂层)光纤和一根弱栅阵列,以不同频率弯曲复合材料片施加载荷。OSI设备实时测量两种传感器的应变分布,对比结果如下:


↑↑↑OFDR解调两种传感器测试对比的视频↑↑↑

综上所述,OFDR设备解调普通单模光纤和弱反射光纤光栅阵列,若OFDR设备能够兼容、支持以上传感器,使用操作相同,而且都可以达到设备支持的最高空间分辨率,比如OSI-S的1mm最高空间分辨率,OSI-D的0.64mm最高空间分辨率。OFDR解调弱栅阵列的优势在于,可以进一步提升测量稳定性,增加抗干扰能力,尤其适合准动态测量、振动或光纤晃动的环境

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 光栅
    +关注

    关注

    0

    文章

    308

    浏览量

    28533
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    JCMsuite应用:一维周期线

    | | 这是一维周期线的简单案例。周期单元包含通过光栅的二维截面。在这种情况下,线的横截面呈梯形,它位于衬底上,被背景材料包围。示例中的材料选择为铬(线)、玻璃(基底)和空气(背景材料)。光栅
    发表于 04-13 09:08

    昊衡科技:以十年 OFDR 积淀,让结构姿态 “看得见、测得到、控得住”

    十年OFDR:自主研发,国产高端传感的突围之路十年间,昊衡科技坚持自主创新,深耕OFDR技术研发并实现国际领先。目前公司已获授权专利45项,构建起完整的知识产权壁垒,成为国内率先实现OFDR技术
    的头像 发表于 04-09 17:33 304次阅读
    昊衡科技:以十年 <b class='flag-5'>OFDR</b> 积淀,让结构姿态 “看得见、测得到、控得住”

    昊衡科技 多芯光纤三维形状传感系统,精准感知!

    光纤设备的三维形状传感系统,提供从数据采集到三维重构的全链路形状传感解决方案。该系统采用先进的多芯光纤作为传感载体,结合高精度OFDR解调技术和三维形状算法,解调
    的头像 发表于 01-14 17:56 613次阅读
    昊衡科技 多芯光纤三维形状传感系统,精准感知!

    OFDR应用案例】基于OFDR的岩石真三轴压裂光纤应变监测研究

    1概述本次实验采用光频域反射仪(OFDR)技术实现对室内真三轴水力压裂过程中裂缝进行实时监测,精准捕捉裂缝起始与扩展过程,获取裂缝宽度、起始位置、扩展速度及高度等关键参数,为深入理解裂缝形态、优化压
    的头像 发表于 01-09 17:38 306次阅读
    【<b class='flag-5'>OFDR</b>应用案例】基于<b class='flag-5'>OFDR</b>的岩石真三轴压裂光纤应变监测研究

    850nm OFDR:短距光纤精密测量利器

    技术壁垒,推出850nm波段OFDR测试设备,填补了短波长精密测量的市场空白,为850激光器、数据中心及特殊传感领域带来了全新的测试解决方案。850nm波段:短距通信
    的头像 发表于 12-19 17:31 2311次阅读
    850nm <b class='flag-5'>OFDR</b>:短距光纤精密测量利器

    OFDR技术与三维重构的协同价值

    概述OFDR分布式光频域反射技术具有光纤传感器体积小、重量轻、测试精度高的特性,能够精准捕捉结构各位置的微小应变或温度变化。三维重构软件可作为连接数据与实际应用的结构——通过颜色映射将数据直观呈现
    的头像 发表于 11-14 17:36 1476次阅读
    <b class='flag-5'>OFDR</b>技术与三维重构的协同价值

    信号样品在比表面与孔径分析中的数据处理与增强技巧

    在比表面与孔径分析中,信号样品(如低比表面积材料、微量样品或低孔隙率材料)因吸附信号微弱,易被背景干扰掩盖,导致数据精度下降甚至无法准确分析。这类样品的分析核心在于“精准捕捉有效信号
    的头像 发表于 10-29 09:32 422次阅读
    <b class='flag-5'>弱</b>信号样品在比表面与孔径<b class='flag-5'>分析</b>中的数据处理与增强技巧

    无位置传感器直流无刷电机磁调速控制的优化

    在无位置传感器直流无刷电机的磁控制过程中,随着礁程度加深,电流波动会越来越严重,导致电机电礁转矩波动的厉害。实验表明,不同的 PWIM 控制方式会使得电流波动的大小不同。从理论上分析为什么PWM
    发表于 08-04 14:51

    无刷电机磁控制:技术原理与实战应用

    在电机控制领域,磁控制技术一直是备受关注的焦点之一。尤其是对于无刷电机来说,磁控制不仅能够提升其性能,还能拓展其应用范围。今天,就让我们深入探讨一下无刷电机磁控制的奥秘以及它所带来的诸多
    的头像 发表于 08-01 18:05 1w次阅读
    无刷电机<b class='flag-5'>弱</b>磁控制:技术原理与实战应用

    协议分析仪能监测哪些异常行为?

    协议分析仪通过深度解析网络通信中的协议字段、时序和状态,能够精准识别多种异常行为,涵盖从配置错误到恶意攻击的广泛场景。以下是其可监测的核心异常行为类型及具体实例:一、协议实现违规:违反标准或规范
    发表于 07-22 14:20

    JCMsuite应用:一维周期线

    这是一维周期线的简单案例。周期单元包含通过光栅的二维截面。在这种情况下,线的横截面呈梯形,它位于衬底上,被背景材料包围。示例中的材料选择为铬(线)、玻璃(基底)和空气(背景材料)。 光栅被S
    发表于 06-10 08:48

    JCMsuite应用:一维周期线

    这是一维周期线的简单案例。周期单元包含通过光栅的二维截面。在这种情况下,线的横截面呈梯形,它位于衬底上,被背景材料包围。示例中的材料选择为铬(线)、玻璃(基底)和空气(背景材料)。 光栅被S
    发表于 05-30 08:46

    等效氧厚度的微缩

    为了有效抑制短沟道效应,提高控能力,随着MOS结构的尺寸不断降低,就需要相对应的提高电极电容。提高电容的一个办法是通过降低氧化层的厚度来达到这一目的。氧厚度必须随着沟道长度的降
    的头像 发表于 05-26 10:02 1856次阅读
    等效<b class='flag-5'>栅</b>氧厚度的微缩

    一文详解球阵列封装技术

    在集成电路封装技术的演进历程中,球阵列封装(Ball Grid Array,BGA)凭借卓越性能与显著优势脱颖而出,成为当今高集成度芯片的主流封装形式,广泛应用于各类高端IC产品。自20世纪90年代初问世以来,BGA封装快速发展,极大地推动了电子产业的变革。
    的头像 发表于 05-21 10:05 3846次阅读
    一文详解球<b class='flag-5'>栅</b><b class='flag-5'>阵列</b>封装技术

    IPAC碳化硅直播季倒计时丨沟槽VS平面,孰是王者?

    直播时间:5月20日14:00直播主题:沟槽VS平面,孰是王者?立即扫码报名吧!直播间不定时会有礼品掉落,速速扫码预约!520碳化硅首场直播,带你直击可靠性核心战场!平面和沟槽
    的头像 发表于 05-15 17:05 725次阅读
    IPAC碳化硅直播季倒计时丨沟槽<b class='flag-5'>栅</b>VS平面<b class='flag-5'>栅</b>,孰是王者?