基于光纤随机激光的长距离大容量准分布式传感系统

    公开(公告)号:CN111289019A

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN202010097794.3

    申请日:2020-02-17

    Abstract: 本发明公开了基于光纤随机激光的长距离大容量准分布式传感系统,涉及光纤传感技术领域,本发明包括波长宽带可调的泵浦激光器、隔离器、合波模块、光谱分析模块、传感光纤、光纤布拉格光栅(FBG)传感器;本发明具有结构简单、传感距离长、复用能力强。使用时,打开泵浦激光器,调节泵浦激光器的输出波长和输出功率,通过光谱分析模块就可以解调出特定位置上的传感器携带的传感量。改变泵浦输出波长和输出功率,可以选择光纤不同位置处放置的FBG传感器,通过当前选择的FBG传感器的波长变化,反映出外界物理量的变化。

    基于Golay互补序列的相位敏感型光时域反射仪及其实现方法

    公开(公告)号:CN107063433A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710295503.X

    申请日:2017-04-28

    CPC classification number: G01H9/004

    Abstract: 本发明涉及一种基于Golay互补序列的相位敏感型光时域反射仪,该反射仪包括输入光产生单元(1)、保偏分束器(2)、编码序列调制单元(3)、环形器(4)、待测光纤(5)、零差移频器(6)、偏振控制单元(7)、探测单元(8)及信号解调单元(9);同时还公开了基于Golay互补序列实现相位敏感型光时域反射仪的方法。本发明探测单元使用了I/Q解调系统,可以用精炼的结构实时有效地还原真实后向瑞利散射光的全部光场信息尤其是绝对相位信息;其本振光增益使得解调光纤尾端的极弱信号成为了可能,所以此系统有助于延长系统的传感距离。

    一种级联输出光纤拉曼随机激光器

    公开(公告)号:CN106299988A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610966378.6

    申请日:2016-10-28

    CPC classification number: H01S3/06716 H01S3/302

    Abstract: 本发明公开了一种级联输出光纤拉曼随机激光器,包括依次连接的半导体泵浦源模块、泵浦合束器、掺镱光纤激光器和普通单模光纤,泵浦合束器的信号端连接有宽带反射镜,普通单模光纤的末端设有作为激光输出端口的光纤斜端面。本发明结构简单紧凑,无需高成本的对应各阶斯托克斯光波长的特殊波长光纤光栅,且该结构中的泵浦合束器的可承受功率很高,从而使该结构具备产生高功率级联拉曼光纤激光的能力,解决了级联阶数和输出功率受限的技术问题。

    一种分布式测量光纤偏振传输矩阵的方法及系统

    公开(公告)号:CN106248213A

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201610627305.4

    申请日:2016-08-03

    CPC classification number: G01M11/3181 G01J4/00

    Abstract: 本发明公开了一种分布式测量光纤偏振传输矩阵的方法,在只存在线性双折射的光纤中,通过输入光源打入一个完全偏振的脉冲,并于脉冲输入端记录下光纤上各个点的后向瑞利散射光偏振态;依次将记录的后向瑞利散射光偏振态每三个分为一组,共分为Q组。对第N组的传输矩阵求解时,可以运用光纤偏振主轴变化缓慢的性质列出方程组;利用数值分析方法求解方程组得出多个解,再利用偏振传输矩阵的性质对得到的多个解进行筛选,筛选后每次可求得方程组唯一的解Mx(N);不断更新MA的值进行迭代,得到每一个脉冲宽度的光纤所对应的偏振传输矩阵。本发明无需对输入偏振态进行精细的参数选择,只用一个偏振态即可完成全部操作,硬件构成简单,对于分布式光纤参数测试与分布式光纤传感具有很大的应用前景。

    一种布里渊分布式光纤传感系统

    公开(公告)号:CN103453921A

    公开(公告)日:2013-12-18

    申请号:CN201310426849.0

    申请日:2013-09-18

    Abstract: 本发明公开了一种布里渊分布式光纤传感系统,包括布里渊散射光(1)、光电探测器(2)、信号预处理电路(3)、高速AD采集电路(4)、任意编码脉冲电路(5)、声光驱动器(6)、数据存储电路(7)、微波源(8)、微波扫频控制电路(9)、FPGA逻辑控制电路(10)、ARM与上位机接口电路(11)和上位机(12),提供布里渊光时域分析仪所需的编码脉冲驱动信号,并对光学子系统产生的布里渊散射光信号进行采集和处理,从中解调出温度和应变信息,其针对性强,集成度高,低成本,实现了高测量精度、长测量距离。

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