RU2080567C1 - Волоконно-оптическая мультиплексная система регистрации плотности энергии волн - Google Patents

Волоконно-оптическая мультиплексная система регистрации плотности энергии волн Download PDF

Info

Publication number
RU2080567C1
RU2080567C1 RU94006993A RU94006993A RU2080567C1 RU 2080567 C1 RU2080567 C1 RU 2080567C1 RU 94006993 A RU94006993 A RU 94006993A RU 94006993 A RU94006993 A RU 94006993A RU 2080567 C1 RU2080567 C1 RU 2080567C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
measuring
fiber
imp
interferometer
photodetector
Prior art date
Application number
RU94006993A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94006993A (ru
Inventor
Я.В. Малков
В.Д. Бурков
И.А. Карнаух
К.В. Гамова
В.И. Кузнецова
Original Assignee
Московский государственный университет леса
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Московский государственный университет леса filed Critical Московский государственный университет леса
Priority to RU94006993A priority Critical patent/RU2080567C1/ru
Publication of RU94006993A publication Critical patent/RU94006993A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2080567C1 publication Critical patent/RU2080567C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)

Abstract

Использование: техническая физика, радиотехника и робототехника, в системах обнаружения и регистрации сигналов больших плотностей энергии в широком диапазоне длин волн. Сущность изобретения: волоконно-оптическая мультиплексная система регистрации плотности волн содержит источник 1 когерентного излучения, модулятор 2, разветвитель 3, измерительные плечи состоящие из световодов 4, чувствительных элементов 5, антенных систем 6, устройств стоячей волны 7 и линий задержки 8, фотоприемник 9, систему обработки сигналов 10. Волоконный световод чувствительного элемента содержит эталонный интерферометр АВ, на который регистрируемое поле не оказывает воздействие, измерительный интерферометр ДЕ и полупрозрачный отражатель С, расположенный между интерферометрами. 2 ил.

Description

Изобретение относится к технической физике, радиотехнике и робототехнике, в частности к системе обнаружения и регистрации сигналов больших плотностей энергии в широком диапазоне длин волн.
Среди волоконно-оптических мультиплексных систем широкое распространение получили системы, построенные на основе интерферометра Мяха-Цандера. Системы такого типа содержат два канала: измерительный и опорный. Измерительный канал, расположенный в зоне измерения, реагирует на взаимодействие с внешней средой, а опорный изолирован от влияния внешнего сигнала. Результирующий сигнал, снимаемый с фотоприемника зависит от разности оптических путей, проходимых излучением в двух плечах интерферометра.
Известен волоконный интерферометрический датчик звуковых колебаний (Journal of Acoust Socicty of America, 1978, N 5, p 1286 1288).
Однако практическая реализация устройств этого класса сдерживается наличием фазовых шумов, возникающих из-за ухода частоты излучения лазерных источников излучения, нестабильностью коэффициента пропускания оптического канала, дрейфом чувствительности фотоприемника.
Ближайшим к изобретению аналогом является волоконно-оптическая система с временным мультиплексированием оптической измерительной информации (Бусурин В.И. Носов Ю.Р. Волоконно-оптические датчики: физические основы, вопросы расчета и применения. М. Энергоатомиздат, 1990, с. 233, рис. 11.3б).
Система содержит источник излучения, оптически связанный с ответвителем на N измерительных каналов, N волоконных световодлов, сопряженных с чувствительным элементом, N оптических линий задержки, N чувствительных элементов (волоконно-оптических датчиков), фотоприемник, систему обработки сигналов.
Система работает следующим образом.
Сигнал от источника излучения, например, лазера, модулируется и поступает на волоконный разветвитель. После разветвления входная мощность сигнала E 2 o распределяется на N измерительных каналов (E 2 1 , E 2 2 ...E 2 N ) имеющих задержки τ1, τ2,...τN соответственно. В зависимости от степени воздействия внешней среды на каждый из N волоконно-оптических датчиков амплитуда оптического сигнала E 2 i модулируется соответствующим образом. Далее оптические импульсы, разнесенные во времени, в силу различия оптической длины пути, направляются через соединитель к фотоприемнику, связанному с демультиплексором, имеющим синхронизацию от импульсного источника излучения.
Так как волоконно-оптическая мультиплексная система работает по схеме волоконно-оптических датчиков с амплитудной модуляцией, то ей присущи все недостатки, характерные для систем этого класса, а именно:
волоконно-оптическая мультиплексная система чувствительна к нестабильности мощности излучения источника, дрейфу чувствительности фотоприемника, а также параметров волоконно-оптического тракта, что снижает точность измерения сигналов с фотоприемника i1, i2, iN следовательно, точность измерения заданного параметра (например, мощности регистрируемых волн);
волоконно-оптическая мультиплексная система имеет избыточную длину волоконно-оптического тракта, обусловленную наличием соединителя, связывающего измерительные каналы с фотоприемником, что усложняет монтаж системы и требует дополнительной калибровки;
в силу жесткой взаимосвязи разделителя, измерительных каналов и соединителя возможность использования одной и той же системы в различных условиях эксплуатации ограничена, например, в тех случаях, когда пространственные координаты одного или нескольких волоконно-оптических датчиков требуют существенной корректировки.
Задача, решаемая данным изобретением, заключается в повышении точности измерений, упрощении конструкции и расширении диапазона измерения плотности регистрируемых волн в реальном масштабе времени за счет того, что каждый измерительный канал дополнительно содержит антенную систему, а чувствительный элемент каждого канала выполнен в виде пространственно разнесенных волоконного измерительного интерферометра Фабри-Перо, расположенного в узлах напряженности поля устройства стоячей волны антенной системы и волоконного эталонного интерферометра Фабри-Перо, оптически связанного с измерительным интерферометром, и полупрозрачного отражателя, расположенного между эталонным и измерительным интерферометрами Фабри-Перо, при этом связанные между собой волоконные световоды, чувствительные элементы, антенные системы, устройства стоячей волны и оптические линии задержки образуют N измерительных каналов, а для элементов системы выполнены соотношениями:
Figure 00000002

где tимп1,2i время задержки импульсов в серии из трех импульсов в i-м измерительном канале;
tчэ1,2i время задержки серии из трех импульсов от каждого из N измерительных каналов;
l1,2i длина волоконных световодов между полупрозрачным отражателем C и опорным и измерительным интерферометрами Фибри-Перо и i-м чувствительном элементе.
n показатель преломления волоконного световода;
c скорость света.
На фиг. 1 представлена схема волоконно-оптической мультиплексной системы регистрации плотности энергии волн, на фиг. 2 временная диаграмма для фотооткликов i ( t) системы, содержащей три измерительных канала.
Волоконно-оптическая мультиплексная система регистрации плотности энергии волн (фиг. 1) содержит источник 1 когерентного излучения, модулятор 2, разветвитель 3, измерительные плечи, состоящие из световодов 4, чувствительных элементом 5, антенных систем 6, устройство стоячей волны 7, линий задержек 8, фотоприемник 9, систему обработки сигналов 10. Волоконный световод чувствительного элемента содержит эталонный интерферометр АВ, на который регистрируемое поле не оказывает воздействия, измерительный интерферометр ДЕ и полупрозрачный отражатель С, расположенный между интерферометрами.
Так как в системе отсутствует соединитель и волна от источника излучения 1 до фотоприемника 9 проходит длину пути волоконного светововда в измерительном канале дважды, то длина линий задержек в системе по сравнению с прототипом уменьшается в 2 раза и определяется из соотношений:
Figure 00000003
,
где lrэi оптическая длина линии задержки 8 в i-м измерительном канале;
trэi время задержки серии из трех импульсов i-го измерительного канала;
l1,2i длина волоконных световодов между полупрозрачным отражателем С и эталонным и измерительным интерферометрами в i-ом измерительном канале;
τимп длительность опорного импульса от источника излучения;
n показатель преломления волоконного световода;
c скорость света.
Волоконно-оптическая мультиплексная система работает следующим образом.
Сигнал от когерентного источника излучения 1, например, лазера, модулируется с помощью модулятора 2, например, меандром или другим импульсным кодом, и поступает на волоконный разветвитель 3. Далее излучение распределяется по N измерительным каналам по световодам 4 с линией задержки 8 так, что выполняется соотношение
E 2 1 ≈ E 2 2 ≈ ... E 2 N ≈ LE 2 o ,,
где E 2 1 , E 2 2 ...E 2 N мощности волн в 1, 2, N измерительных каналах,
E 2 o - мощность источника излучения,
L коэффициент пропорциональности.
В каждом измерительном канале входное излучение разделяется на три части: одна часть отражается от резонатора АВ и в обратном направлении через разветвитель 3 направляется на фотоприемник 9; вторая часть отражается от пластинки С и третья от резонатора ДЕ и через разделитель аналогично направляется на тот же фотоприемник 9.
Принимаемая в каждом канале плотность энергии поступает в устройство стоячей волны 7, которое может являться самой антенной, либо конструктивным элементом, расположенном в антенном устройстве. Пропорционально мощности, падающей на i-й измерительный интерферометр Фабри-Перо, изменяются температура световода на участке ДЕ интерферометра и его линейные размеры, что, в свою очередь, приводит к изменению фазы волны, которую можно представить как ΦДЕo+Δθ) где θo температура интерферометра, которая зависит от температуры окружающей среды, Δθ приращение температуры, обусловленное измеряемой мощностью.
Интенсивность импульса, отраженного от резонатора ДЕ, фиксируемая фотоприемником 9, равна
JДЕ LJ0(1 RАВ)2(1 -r)2RДЕ (1)
Соответственно интенсивность импульсов, отраженных от резонатора АВ и полупрозрачного отражателя С, описываются выражениями
JАВ LJ0RАВ, (2)
JС LJ0(1 RАВ)2 (3)
Здесь
J0 интенсивность опорного сигнала;
r коэффициент отражения от полупрозрачной пластинки C,
Figure 00000004
-
коэффициент отражения от резонатора АВ (интерферометра АВ);
Figure 00000005
-
коэффициент отражения от резонатора ДЕ (интерферометра ДЕ).
Таким образом, с i-ого измерительного канала на фотоприемник поступают три импульса JАВ, JС и JДЕ. Измеряя фотоотклики iАВ, iС, iДЕ на выходе фотоприемника и решая совместно уравнения (1 3), можно вычислить набор фазы, пропорциональный мощности принимаемой волны, и соответствующую величине Δθ.
При этом исключаются такие отрицательные факторы, как чувствительность системы к нестабильности мощности излучения источника, к колебаниям температуры подложки, дрейфу чувствительности фотоприемника, к нестабильности параметров волоконно-оптического тракта.
Аналогично измеряются мощности волн, принимаемых пространственно размеченными антенными системами в других измерительных каналах.
Рассмотрим временную диаграмму для фотооткликов i (t) для волоконно-оптической мультиплексной системы регистрации плотности энергии волн на основе системы, содержащей три измерительных канала (см. фиг. 2).
Время задержек tимп1, tимп 2 в первом измерительном канале выбирается таким образом, чтобы надежно различить фотоотклики от трех импульсов системы, а именно
Figure 00000006

Аналогичной для других измерительных каналов, для i-го измерительного канала
Figure 00000007

С другой стороны, время задержки tимп 1,2 определяется оптической длиной l1 участка световода, расположенного между интерферометром АВ и полупрозрачным отражателем С, и длиной l2 участка световода, расположенного между отражателем С и интерферометром ДЕ, т. е.
l1,2 > τимп 6,
где c скорость света,
n показатель преломления волоконного световода.
Определенные требования должны быть выполнены применительно ко времени задержки между сериями из трех импульсов, следующими от каждого чувствительного элемента в последовательности N измерительных каналов мультиплексной системы.
Если trэ1 время задержки первой триады импульсов, trэ2 - время задержки второй триады импульсов и так далее, то должны выполняться условия:
trэ1 < trэ2 < < trэN,
trэi > trэ(i-1)+ tимп 2(i-1)имп =
Так как в предлагаемой мультиплексной системе световой луч от источника излучения проходит линию задержки 8 в каждом плече 2 раза, то длина этой линии по сравнению с прототипом в 2 раза короче.
Применительно к периоду Т следования N серий из трех импульсов (период модуляции) должны выполняться следующие условия
Figure 00000008

где Твозд длительность воздействия принимаемой плотности энергии в i-й антенной системе,
τтепл тепловая постоянная времени i го чувствительного элемента.
Таким образом, волоконно-оптическая мультиплексная система регистрации плотности энергии волн, построенная на основе интерферометра Фабри-Перо, позволяет регистрировать плотность энергии электромагнитных волн. При этом по сравнению с прототипом предлагаемая мультиплексная система отличается высокой точностью, простотой конструкции и возможностью ее унификации.

Claims (1)

  1. Волоконно-оптическая мультиплексная система регистрации плотности энергии волн, содержащая когерентный источник излучения, оптически связанный с разветвителем на N измерительных каналов, каждый из которых содержит чувствительный элемент, волоконный световод, связывающий чувствительный элемент с разветвителем, линию задержки импульсов, приходящих к фотоприемнику от чувствительного элемента, систему обработки сигналов, электрически связанную с фотоприемником, импульсный модулятор с периодом колебаний Т, соединенный с источником излучения, отличающаяся тем, что каждый измерительный канал дополнительно содержит антенную систему, а чувствительный элемент каждого канала выполнен в виде пространственно разнесенных волоконного измерительного интерферометра Фабри Перо, расположенного в узлах напряженности поля устройства стоячей волны антенной системы и волоконного эталонного интерферометра Фабри Перо, оптически связанного с измерительным интерферометром, и полупрозрачный отражатель, расположенный между эталонным и измерительным интерферометрами Фабри Перо, при этом связанные между собой волоконные световоды, чувствительные элементы, антенные системы, устройства стоячей волны и оптические линии задержки образуют N измерительных каналов, а для элементов системы выполнены соотношения
    tимп 2i > tимп 1i + τимп;
    tимп 1i > τимп;
    trэ1 < trэ2 < ... < trэN;
    trэi > trэ(i-1) + tимп2(i-1) + τимп;
    Figure 00000009

    Figure 00000010

    где tимп 1,2i время задержки импульсов в серии из трех импульсов в i-м измерительном канале;
    t 1,2i время задержки серии из трех импульсов от каждого из N измерительных каналов;
    l1,2i длины волоконных световодов между полупрозрачными отражателем и опорным и измерительным интерферометрами Фабри Перо в i-м чувствительном элементе;
    n показатель преломления волоконного световода;
    с скорость света;
    τимп длительность опорного импульса.
RU94006993A 1994-02-28 1994-02-28 Волоконно-оптическая мультиплексная система регистрации плотности энергии волн RU2080567C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94006993A RU2080567C1 (ru) 1994-02-28 1994-02-28 Волоконно-оптическая мультиплексная система регистрации плотности энергии волн

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94006993A RU2080567C1 (ru) 1994-02-28 1994-02-28 Волоконно-оптическая мультиплексная система регистрации плотности энергии волн

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94006993A RU94006993A (ru) 1995-10-20
RU2080567C1 true RU2080567C1 (ru) 1997-05-27

Family

ID=20152998

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94006993A RU2080567C1 (ru) 1994-02-28 1994-02-28 Волоконно-оптическая мультиплексная система регистрации плотности энергии волн

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2080567C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Journal of Acoust Society of America.- 1978, N 5, p.1286 - 1288. Бусурин В.И., Носов Ю.Р. Волоконно-оптические датчики: физические основы, вопросы расчета и применения.- М.: Энергоатомиздат, 1990, с.233, рис. 11.3б. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6285446B1 (en) Distributed sensing system
US4799797A (en) Coherence multiplexing of optical sensors
US4713538A (en) Optical fiber apparatus and method for remotely measuring an external parameter from a monitoring position
US5949740A (en) Unbalanced fiber optic Michelson interferometer as an optical pick-off
US6285806B1 (en) Coherent reflectometric fiber Bragg grating sensor array
US4596466A (en) Method for the measurement of lengths and displacements
Brooks et al. Time-domain addressing of remote fiber-optic interferometric sensor arrays
US5754293A (en) Apparatus for the simultaneous acquisition of high bandwidth information in very long arrays containing large numbers of sensor elements
US5094534A (en) Coherence selective fiber optic interferometric sensor system
ATE27489T1 (de) Faseroptische messeinrichtung.
EP0866324A2 (en) Fabry-perot pressure sensing system
US5557400A (en) Multiplexed sensing using optical coherence reflectrometry
Miers et al. Design and characterization of fiber-optic accelerometers
KR900000722A (ko) 광대역 광 섬유 가속도계
Ribeiro et al. Low coherence fiber optic system for remote sensors illuminated by a 1.3 μm multimode laser diode
McMahon et al. Communications: Fiber-optic transducers: Sensing and control systems based on fiber-optic conversion of input variables into modulated light signals are in development
RU2080567C1 (ru) Волоконно-оптическая мультиплексная система регистрации плотности энергии волн
RU2082119C1 (ru) Волоконно-оптическое мультиплексное устройство для измерения температуры
US6270254B1 (en) Extended range fiber-optic temperature sensor
JPH0550710B2 (ru)
Badeeva et al. Fiber-Optic Pressure Sensors with an Open Optical Channel for Rocket-Space and Aviation Engineering
Uttam et al. The principles of remote interferometric optical fibre strain measurement
BE1004056A3 (nl) Meetinrichting met optische vezelsensoren.
KR0173492B1 (ko) 간섭형 광섬유 센서의 신호 처리방법 및 회로
GB2184829A (en) Apparatus for measuring an external parameter