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
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

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

    237

    浏览量

    27165
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    尺#人工智能

    开地电子
    发布于 :2024年03月01日 13:13:37

    什么是解调?AM波、FM波的解调原理

    收音机和电视等电波都是搭载在高频载波上的信号波,这称作调制。相反,在电波的接收处,从由天线接收的电波提取信号波的过程称作解调(或称检波)。
    发表于 02-05 11:00 375次阅读
    什么是<b class='flag-5'>解调</b>?AM波、FM波的<b class='flag-5'>解调</b>原理

    什么叫与逻辑阵列 与逻辑阵列的点有什么用

    在与逻辑阵列中,与逻辑门的输入引脚通常通过开关或编程连线与输入信号相连接。而与逻辑阵列的点则是指它们与逻辑门输入引脚的连接点。
    的头像 发表于 02-02 12:31 1196次阅读

    50HZ的标准电机能否磁,磁范围是多少?

    非专业磁电机,现在PLC要求速度正限幅为120%,也就是说我的频率要到60HZ,需要对电机磁,那么这台工频电机能否实现磁升速的功能了,
    发表于 12-18 06:58

    电机磁后功率怎么计算?

    关于电机进行磁后,其功率是如何计算的,目前有台电机额定30KW.400V,1465rpm,53A,对其进行磁后实际运行频率为22HZ,电流23A,但是其实际输出功率才4.5左右,请问磁后电机功率该怎么去计算,或者各项参数之
    发表于 11-21 06:32

    PID算法详解及实例分析

    PID算法详解及实例分析#include using namespace std;struct _pid{   float SetSpeed; //定义设定值   float ActualSpeed
    发表于 11-09 16:33 0次下载

    智能汽车防撞报警系统设计与实例分析

    电子发烧友网站提供《智能汽车防撞报警系统设计与实例分析.pdf》资料免费下载
    发表于 10-12 09:21 2次下载
    智能汽车防撞报警系统设计与<b class='flag-5'>实例</b><b class='flag-5'>分析</b>

    OFDR技术光纤传感解调原理详解

    OFDR技术可以获取整根光纤的瑞利散射信息,可以通过测量瑞利散射信号位置及强度发生的改变,来反演出整根光纤各个位置的应变分布情况。将光纤传感器布设于待测结构中,通过胶水粘连光纤和待测物会协调形变
    的头像 发表于 09-09 10:51 1375次阅读
    <b class='flag-5'>OFDR</b>技术光纤传感<b class='flag-5'>解调</b>原理详解

    用于短距离高精度测量的OFDR技术

    OTDR(光时域反射)和OFDR(光频域反射)是光纤通信中常用的两种分析测试技术。
    发表于 08-09 18:21 647次阅读
    用于短距离高精度测量的<b class='flag-5'>OFDR</b>技术

    Linux电源管理实例分析

    实例分析 最近博主遇到 i2c 传输慢和中断触发慢的问题,一般这种【慢】的情况大都和【性能与功耗冲突】相关,研究了 Qos 系统,打了笔 patch 解决了。 中断触发慢:注册的下降沿中断,从下
    的头像 发表于 07-20 11:13 451次阅读

    OFDM收发机的设计框架、调制与解调

    本篇我们聚焦OFDM的基本原理,讨论OFDM收发机的设计框架、调制与解调(IFFT/FFT)、正交性、保护间隔、循环前缀,并分析其优缺点。
    的头像 发表于 07-07 14:40 939次阅读
    OFDM收发机的设计框架、调制与<b class='flag-5'>解调</b>

    分析OFDR曲线能否进行应变温度测量?

    OFDR分布式光纤传感技术具有高分辨、高精度、分布式的传感特性,已经应用到各个行业领域中。在实际测量中,光纤链路可能会出现高反射、损耗等干扰,导致OFDR测试结果不准确甚至不能测试。这种情况下,如何分析
    的头像 发表于 05-31 10:31 546次阅读
    <b class='flag-5'>分析</b><b class='flag-5'>OFDR</b>曲线能否进行应变温度测量?

    DQSPK光解调器原理介绍

    本文通过研究光解调器的结构,推导了光解调器的传输特性方程。借助由传输特性方程,分析出不同偏置点状态下光解调器的输出特性。
    的头像 发表于 05-25 17:34 754次阅读
    DQSPK光<b class='flag-5'>解调</b>器原理介绍

    5G NR信号的解调分析

      现代的频谱仪已经不只是单纯的测量频谱,借助于DSP技术,现代频谱仪同时具备矢量信号的解调分析功能,因此严格意义上应该称为频域与信号分析仪,可以同时对信号进行频域,时域和调制域的分析
    发表于 05-06 11:49

    如何使用HFSS设计5G天线阵列

    执行线性网络分析 (LNA) 来评估这个接近完成的仿真的回波损耗。   步骤 7:将天线阵列激励推到 HFSS   工程师现在需要将来自 LNA 的激励结果推送到 HFSS。换句话说,来自馈电
    发表于 05-05 09:58