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當前位置:首頁技術文章【原創】筱曉小課堂——DAS系統原理介紹

【原創】筱曉小課堂——DAS系統原理介紹

更新時間:2025-01-09點擊次數:1986

  

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  DAS光纖傳感系統-長距離聲波信號檢測專家


  DAS光纖傳感系統利用光纖作為聲壓傳感器的檢測元件,通過光纖中內部光的運動對光纖表面的壓力變化的反射,實現聲波信號的測量。


  當聲波作用于光纖時,會引起光纖表面微小的形變或壓力變化,這種變化會改變光纖中光的傳播特性,進而被系統捕捉并轉化為電信號進行處理和分析。


  筱曉光子的DAS演示系統光路結構如下


  首先使用窄線寬的外腔半導體激光器作為光源,使用10:90耦合器將光分為兩路,10%的一路作為偏振分集相干接收模塊(PDR)的local端,90%的光經過AOM脈沖化,變成ns級的光脈沖,后經過單頻脈沖光放大器(EDFA),放大脈沖光,然后送入傳感光纖,并用光環形器接收傳感光纖實時返回的散射光作為PDR的signal。


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  系統搭建示意圖


  我們的DAS系統采用的是φ-OTDR的原理,需要通過捕捉激光的相位信息來還原振動信號,因此對光源的相干性要求較高,激光線寬需要達到kHz量級。同時EDFA要注意不要惡化線寬,保證線寬的同時實現對脈沖光進行放大。PDR內部是兩個BPD,分別記錄兩個偏振態下兩束光的拍頻信號,避免偏振衰落。傳感光纖我們選了兩段光纖作為演示,長度分別為100m和200m,最終光路實物圖如下。


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  實物演示圖


  演示過程中,我們以較小的時間間隔分別敲擊兩盤光纖,這是最終記錄的相位信息圖。圖的縱坐標是光纖的分布坐標,代表不同光纖位置的振動信息,橫坐標是時間坐標,反映不同時間點的相位。可以看出,兩盤光纖的振動存在一個時間間隔。


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  相位信息圖


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  光纖單點的相位變化圖


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  光纖瑞利散射光功率分布圖


  DAS系統最大的特點:是分布式測量,即整個光纖線路都可以作為傳感器使用,能夠實現對長距離、大范圍內的振動信號進行連續、實時的監測。


  DAS系統的應用場景:

  地震監測?:利用DAS技術進行地震波形監測和斷層破裂特征分析?。

  ?地下結構成像?:通過DAS系統獲取地下結構的詳細信息?。

  ?大氣環境監測?:監測大氣中的各種參數變化?。

  ?海洋監測?:用于海洋環境中的各種物理和化學參數測量?。

  ?生物學監測?:在生物學研究中監測生物活動和環境變化?。

  ?極地探測?:在極地環境中進行高精度的測量?。

  ?結構健康監測?:用于監測建筑物和基礎設施的健康狀況?。


  最后,local光和signal光進行干涉得到含有振動信息電信號,通過采集卡進行ADC轉換和IQ解調,將實時的相位信息和振幅信息通過PCIE接口傳入PC進行最終的數據處理。


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