【摘 要】
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随着分布式光纤传感技术的不断成熟,多元化的性能需求逐步成为了研究的重点。传统的布里渊光时域反射技术(Brillouin Optical Time Domain Reflectometer,BOTDR)通常应用于大型结构建筑、长距离管道以及电力线路的结构健康监测中。但随着工程应用研究的深入,分布式短距离高精度的实时应变/温度监测也成为了研究的热点。传统快速型BOTDR通常采用快速时频分析法,一般是F
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随着分布式光纤传感技术的不断成熟,多元化的性能需求逐步成为了研究的重点。传统的布里渊光时域反射技术(Brillouin Optical Time Domain Reflectometer,BOTDR)通常应用于大型结构建筑、长距离管道以及电力线路的结构健康监测中。但随着工程应用研究的深入,分布式短距离高精度的实时应变/温度监测也成为了研究的热点。传统快速型BOTDR通常采用快速时频分析法,一般是FFT法。但由于该方案运算数据量庞大,实现实时测量的成本较为高昂。本文通过借鉴布里渊光时域分析技术中较为成熟斜坡辅助法,成功实现了BOTDR的实时测量,并对该方案进行了一些优化及深入研究:(1)本文首先分析了布里渊散射信号的传感机理,分析对比了传统扫频型BOTDR和短时傅里叶变换型BOTDR,并归纳出了解调速度制约因素,理论分析了斜坡辅助型BOTDR(SA-BOTDR)的可行性与优势,并设计了SA-BOTDR的探测结构和系统总体。(2)通过需求分析,设计了SA-BOTDR的软件总体;分析了测量处理步骤,分别研究了标定时布里渊增益谱的提取算法和斜坡辅助多次测量时的工作频率点选取和信号解调处理算法;最终通过微软基础类库(Microsoft Foundation Classes,简称MFC)完成了软件各模块的具体设计与开发。(3)通过之前设计的系统结构,对各器件进行选型,并最终搭建了SA-BOTDR系统,并设计了测量方案,通过初步实验确定了该方案与理论研究的目标基本符合,证明了斜坡辅助法对解调速度提升的显著作用。(4)通过对初步实验的结果进行分析,发现了数据采集带宽较大、信噪比差的问题,通过对SA-BOTDR的信号特征进行分析,设计了基于多级放大的功率检测方案,在成功降低采集带宽的同时,提升了信噪比,并通过理论研究与实验分析进一步优化了SABOTDR系统的性能,最终完成了测量范围、测量精度、空间分辨率和测量速度的分析,全方位的评估了SA-BOTDR的性能。
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