RU2413188C2 - Волоконно-оптическое устройство для измерения температурного распределения (варианты) - Google Patents

Волоконно-оптическое устройство для измерения температурного распределения (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2413188C2
RU2413188C2 RU2009113245/28A RU2009113245A RU2413188C2 RU 2413188 C2 RU2413188 C2 RU 2413188C2 RU 2009113245/28 A RU2009113245/28 A RU 2009113245/28A RU 2009113245 A RU2009113245 A RU 2009113245A RU 2413188 C2 RU2413188 C2 RU 2413188C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fiber
pulsed
radiation
stokes
directional
Prior art date
Application number
RU2009113245/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009113245A (ru
Inventor
Алексей Геннадьевич Кузнецов (RU)
Алексей Геннадьевич Кузнецов
Иван Сергеевич Шелемба (RU)
Иван Сергеевич Шелемба
Максим Александрович Никулин (RU)
Максим Александрович Никулин
Сергей Алексеевич Бабин (RU)
Сергей Алексеевич Бабин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "СибСенсор"
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 Общество с ограниченной ответственностью "СибСенсор" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "СибСенсор"
Priority to RU2009113245/28A priority Critical patent/RU2413188C2/ru
Publication of RU2009113245A publication Critical patent/RU2009113245A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2413188C2 publication Critical patent/RU2413188C2/ru

Links

Landscapes

  • Measuring Temperature Or Quantity Of Heat (AREA)

Abstract

Изобретение относится к средствам измерения температурного распределения в протяженных объектах. Устройство содержит импульсный источник зондирующего излучения, направленный оптический ответвитель, чувствительный элемент, систему регистрации и узел обработки сигналов. Чувствительный элемент выполнен в виде одномодового оптического волокна. Направленный оптический ответвитель отделяет рэлеевскую компоненту и подключен последовательно к одному или более дополнительному направленному оптическому ответвителю, также отделяющему рэлеевскую компоненту. Дополнительный направленный оптический ответвитель соединен последовательно с одним или более направленным оптическим ответвителем, разделяющим стоксову и антистоксову компоненты рассеянного излучения. Компоненты излучения направляются на фотоприемные модули системы регистрации. Вариантом является устройство, в которое дополнительно введен коммутатор, соединенный с входом одного из фотоприемных модулей. При этом импульсный полупроводниковый лазер работает на длине волны антистоксовой компоненты и соединен с одним из входов циркулятора. Технический результат - высокая точность измерения температурного распределения при значительной длине чувствительного элемента. 2 н. и 10 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам для измерения температурного распределения в протяженных объектах и может быть использовано, в частности, в нефтегазодобывающей промышленности для измерения температуры в добывающих скважинах на всем их протяжении, в энергетике, капитальном и гражданском строительстве в качестве систем противопожарной сигнализации.
Известно изобретение «Волоконно-оптическое устройство для измерения температурного распределения» (RU 2221225) /1/, в котором устройство, содержащее импульсный источник оптического излучения, включающий лазер, чувствительный элемент датчика в виде оптического волокна и узел обработки сигналов, включающий таймер, направленный оптический ответвитель, узел спектрального разделения и фотоприемные модули, снабжено фотоприемником синхронизации. Оптическое волокно чувствительного элемента датчика выполнено многомодовым. Лазер импульсного источника оптического излучения является одномодовым волоконным с накачкой от полупроводникового лазера. Направленный оптический ответвитель выполнен связывающим одномодовое и многомодовое оптические волокна, причем импульсный источник оптического излучения связан с одномодовым входом направленного оптического ответвителя, узел спектрального разделения связан с многомодовым входом направленного оптического ответвителя, фотоприемник синхронизации связан с одномодовым выходом оптического ответвителя. Узел обработки сигналов дополнительно содержит аналого-цифровые преобразователи и цифровые накопители сигналов. Фотоприемные модули связаны с выходами узла спектрального разделения и с аналого-цифровыми преобразователями, выходы которых связаны с входами цифровых накопителей сигналов. Таймер связан с аналого-цифровыми преобразователями. Устройство может быть снабжено узлом термостабилизации опорного отрезка многомодового оптического волокна. Одномодовый волоконный лазер выполнен на основе световода, легированного ионами редкоземельных элементов.
Недостатками данного изобретения являются использование нестандартных оптоволоконных элементов, таких как многомодовый/одномодовый направленный ответвитель, невозможность построения фильтров, полностью интегрированных с волокном, что приводит к удорожанию устройства, понижению надежности, ухудшению отношения сигнал/шум, ухудшению устойчивости к внешним воздействиям. Также в данном устройстве не реализован учет разных коэффициентов затухания в волокне на различных длинах волн, что приводит к ухудшению точности измерения температурного распределения.
Данное изобретение является ближайшим аналогом заявляемого изобретения, т.е. прототипом.
Задачей изобретения является создание дешевого, надежного и простого по конструкции устройства, обеспечивающего высокую точность измерения температурного распределения при значительной длине чувствительного элемента.
Поставленная задача решается тем, что в известном волоконно-оптическом устройстве для измерения температурного распределения, содержащем импульсный источник зондирующего излучения, соединенный через направленный оптический ответвитель, отделяющий рэелевскую компоненту, с чувствительным элементом в виде оптического волокна и систему регистрации, включающую два фотоприемных модуля и узел обработки сигналов, вход синхронизации которого связан с импульсным источником зондирующего излучения, отличающееся тем, что оптическое волокно чувствительного элемента выполнено одномодовым, а к выходу направленного оптического ответвителя подключен последовательно один или более дополнительный направленный оптический ответвитель, отделяющий рэлеевскую компоненту, соединенный последовательно с одним или более направленным оптическим ответвителем, разделяющим стоксову и антистоксову компоненты рассеянного излучения и направляющим их по разным фотоприемным модулям, подключенным к узлу обработки сигналов.
Вариантом является устройство, в котором для повышения точности измерений дополнительно введен оптический коммутатор, имеющий два оптических входа и четыре выхода, два из которых соединены между собой, и полупроводниковый лазер, излучающий на длине волны антистоксовой компоненты, мощность обратного рассеянного излучения которого используется для определения коэффициента затухания на данной длине волны, подключенный через циркулятор к двум выходам коммутатора, один вход коммутатора подключен к фотоприемному модулю, принимающему антистоксову компоненту, второй вход коммутатора соединен с выходом направленного ответвителя, разделяющего стоксову и антистоксову компоненты рассеяния.
В обоих вариантах устройства для подавления рэлеевской компоненты между направленными ответвителями может быть встроена брэгговская решетка.
Импульсным источником зондирующего излучения может служить импульсный волоконный лазер или импульсный полупроводниковый лазер.
Для увеличения мощности импульсного источника зондирующего излучения последовательно ему может быть введен волоконно-оптический усилитель или полупроводниковый усилитель с волоконными выходами.
Описание изобретения поясняется блок-схемой, приведенной на чертеже, где: источник накачки 1, выход которого связан с входом импульсного зондирующего источника излучения (волоконный лазер) 2; направленный оптический ответвитель 3, имеющий три порта, связывает выход лазера 2 с чувствительным элементом датчика 4. Направленный оптический ответвитель 3 настроен на пропускание рэлеевской компоненты через один порт и стоксовой и антистоксовой - через другой. Выход направленного ответвителя 3, пропускающий стоксову и антистоксову компоненты, присоединен ко входу направленного ответвителя 5, аналогичного по строению с ответвителем 3. В направленном ответвителе 5 стоксова и антистоксова компоненты направляются на порт, связанный с брэгговской решеткой 7, настроенной на подавление рэлеевской компоненты излучения. Выход брэгговской решетки соединен со входом направленного ответвителя 6, настроенного на разделение стоксовой и антистоксовой компонент излучения и направление по двум разным портам. Порты со стоксовой и антистоксовой компонентами рассеяния соединены непосредственно с высокоскоростными фотоприемными модулями 8 и 9 соответственно, регистрирующими мощность излучения от времени. Выходы фотоприемных модулей 8 и 9 соединены с входами узла обработки сигналов 13, подключенного к компьютеру 14. Вход узла обработки сигналов 13, предназначенный для синхронизации, связан с импульсным источником лазерного зондирующего излучения 2.
В варианте устройства с дополнительно введенным коммутатором выход направленного ответвителя 6 с антистоксовой компонентой рассеяния соединен не непосредственно с фотоприемным модулем 9, а с оптическим коммутатором 10, содержащим два оптических входа и четыре выхода, два из которых соединены между собой, и полупроводниковый лазер 12, излучающий на длине волны антистоксовой компоненты, подключенный через циркулятор 11 к двум выходам коммутатора 10, один вход коммутатора подключен к фотоприемному модулю 9, принимающему антистоксову компоненту, второй вход коммутатора соединен с выходом направленного ответвителя 6, разделяющего стоксову и антистоксову компоненты.
Переключение оптического соединения каждого порта входа между двумя альтернативными выходами происходит синхронно, так что оптический коммутатор может находиться в двух состояниях. В первом состоянии коммутатор настроен таким образом, что излучение поступает непосредственно на фотоприемный модуль 9. Во втором - альтернативном состоянии коммутатора - излучение поступает на циркулятор 11, который затем направляет его на один из выходов коммутатора, соединенного с входом фотоприемного модуля 9. При этом импульсный полупроводниковый диод 12 работает на длине волны антистоксовой компоненты и соединен с одним из входов циркулятора 11.
Устройство работает следующим образом.
После укладки чувствительного элемента датчика 4 в месте, где требуется измерение температуры (например, в скважине) включают источник накачки 1 и волоконный лазер 2, генерирующий короткие лазерные импульсы зондирования. Лазерное излучение по оптическому волокну поступает в направленный оптический ответвитель 3, а далее в оптическое волокно, являющееся чувствительным элементом датчика 4. При распространении излучения по волокну 4 происходит рассеяние излучения, в котором помимо несмещенной (рэлеевской) компоненты присутствуют еще две компоненты комбинационного рассеяния (стоксовая и антистоксовая), симметрично отстоящие по частоте от рэлеевской линии. Отношение интенсивности антистоксовой компоненты комбинационного рассеяния к интенсивности стоксовой компоненты комбинационного рассеяния есть функция абсолютной температуры соответствующего участка оптического волокна (чувствительного элемента датчика 4). Для получения температурного распределения в объекте измерения излучение рассеяния сначала отделяется ответвителем 5 и дополнительно подавляется оставшаяся рэлеевская компонента брэгговской решеткой 7, затем стоксова и антистоксова компоненты разделяются по двум каналам, направленным ответвителем 6, каждая компонента из которых принимается индивидуальным высокоскоростным фотоприемным модулем 8, 9. Электрические сигналы с выходов модулей 8, 9 поступают в узел обработки сигналов 13, подключенный компьютер 14, где и вычисляется температурное распределение. Узел обработки сигналов 13 запускается по синхроимпульсу с волоконного лазера 2.
В одном из конкретных примеров реализации изобретения в качестве источника накачки был использован полупроводниковый лазер, а в качестве источника зондирующего излучения импульсный волоконный одномодовый лазер на ионах эрбия с длиной волны генерации около 1,53 мкм.
В случаях, когда определить коэффициент затухания антистоксовой компоненты рассеяния не представляется возможным, для улучшения точности измерений используется вариант устройства с коммутатором 10, циркулятором 11 и диодным лазером 12, излучающим на длине волны антистоксовой компоненты. В альтернативном положении коммутатора излучение лазера 12 поступает в чувствительный элемент 4. По обратному рэлеевскому (несмещенному) рассеянию от импульсного излучения лазера 12, детектируемому фотоприемным модулем 9, рассчитывается требуемый коэффициент.
Данное изобретение позволяет измерять температурный профиль вдоль больших расстояний (до нескольких десятков километров) и характеризуется высокой надежностью, простотой исполнения и большой точностью измерений.
Источники информации
1. Патент RU 2221225.

Claims (12)

1. Волоконно-оптическое устройство для измерения температурного распределения, содержащее импульсный источник зондирующего излучения, соединенный через направленный оптический ответвитель, отделяющий рэлеевскую компоненту с чувствительным элементом в виде оптического волокна и систему регистрации, включающую два фотоприемных модуля и узел обработки сигналов, вход синхронизации которого связан с импульсным источником зондирующего излучения, отличающееся тем, что оптическое волокно чувствительного элемента выполнено одномодовым, а к выходу направленного оптического ответвителя подключен последовательно один или более дополнительный направленный оптический ответвитель, отделяющий рэлеевскую компоненту, соединенный последовательно с одним или более направленным оптическим ответвителем, разделяющим стоксову и антистоксову компоненты рассеянного излучения и направляющим их по разным фотоприемным модулям, подключенным к узлу обработки сигналов.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что между направленными ответвителями встроена волоконная брэгговская решетка.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что импульсным источником зондирующего излучения служит импульсный волоконный лазер.
4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что импульсным источником зондирующего излучения служит импульсный полупроводниковый лазер.
5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что для увеличения мощности импульсного источника зондирующего излучения последовательно ему введен волоконно-оптический усилитель.
6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что для увеличения мощности импульсного источника зондирующего излучения последовательно ему введен полупроводниковый усилитель с волоконными выходами.
7. Волоконно-оптическое устройство для измерения температурного распределения, содержащее импульсный источник зондирующего излучения, соединенный через направленный оптический ответвитель, отделяющий рэлеевскую компоненту, с чувствительным элементом в виде оптического волокна и систему регистрации, включающую два фотоприемных модуля и узел обработки сигналов, вход синхронизации которого связан с импульсным источником зондирующего излучения, отличающееся тем, что оптическое волокно чувствительного элемента выполнено одномодовым, а к выходу направленного оптического ответвителя подключен последовательно один или более дополнительный направленный оптический ответвитель, отделяющий рэлеевскую компоненту, соединенный последовательно с одним или более направленным оптическим ответвителем, разделяющим стоксову и антистоксову компоненты рассеянного излучения и направляющим их по разным фотоприемным модулям, подключенным к узлу обработки сигналов, причем с одним фотоприемным модулем указанный направленный ответвитель соединен непосредственно, а со вторым - через оптический коммутатор, который может находиться в двух состояниях, при этом в первом состоянии коммутатор настроен таким образом, что излучение поступает непосредственно на фотоприемный модуль, а во втором состоянии излучение поступает на циркулятор, который затем направляет его на один из выходов коммутатора, соединенного с входом фотоприемного модуля, при этом импульсный полупроводниковый лазер работает на длине волны антистоксовой компоненты и соединен с одним из входов циркулятора.
8. Устройство по п.7, отличающееся тем, что между направленными ответвителями встроена волоконная брэгговская решетка.
9. Устройство по п.7, отличающееся тем, что импульсным источником зондирующего излучения служит импульсный волоконный лазер.
10. Устройство по п.7, отличающееся тем, что импульсным источником зондирующего излучения служит импульсный полупроводниковый лазер.
11. Устройство по п.7, отличающееся тем, что для увеличения мощности импульсного источника зондирующего излучения последовательно ему введен волоконно-оптический усилитель.
12. Устройство по п.7, отличающееся тем, что для увеличения мощности импульсного источника зондирующего излучения последовательно ему введен полупроводниковый усилитель с волоконными выходами.
RU2009113245/28A 2009-04-09 2009-04-09 Волоконно-оптическое устройство для измерения температурного распределения (варианты) RU2413188C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009113245/28A RU2413188C2 (ru) 2009-04-09 2009-04-09 Волоконно-оптическое устройство для измерения температурного распределения (варианты)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009113245/28A RU2413188C2 (ru) 2009-04-09 2009-04-09 Волоконно-оптическое устройство для измерения температурного распределения (варианты)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009113245A RU2009113245A (ru) 2010-10-20
RU2413188C2 true RU2413188C2 (ru) 2011-02-27

Family

ID=44023586

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009113245/28A RU2413188C2 (ru) 2009-04-09 2009-04-09 Волоконно-оптическое устройство для измерения температурного распределения (варианты)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2413188C2 (ru)

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2467397C1 (ru) * 2011-11-21 2012-11-20 Общество с ограниченной ответственностью "СибСенсор" ООО "СибСенсор" Волоконно-оптический линейный пожарный извещатель
RU2491523C1 (ru) * 2011-12-19 2013-08-27 Общество с ограниченной ответственностью "Инновационное предприятие "НЦВО-ФОТОНИКА" (ООО ИП "НЦВО-Фотоника") Волоконно-оптический термометр
RU2552222C1 (ru) * 2011-04-28 2015-06-10 Общество с ограниченной ответственностью "ПетроФайбер" Способ измерения температурного распределения и устройство для его осуществления
WO2015136487A1 (en) * 2014-03-14 2015-09-17 Babin Sergey A Device and method for high precision fiber-optic temperature profile measurements in long length areas
RU2580151C1 (ru) * 2014-11-19 2016-04-10 Общество с ограниченной ответственностью "СибСенсор" (ООО "СибСенсор") Способ определения температурного распределения вдоль оптоволоконной линии
RU2685439C1 (ru) * 2018-05-31 2019-04-18 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем" (ФГУП "ГосНИИАС") Бортовая распределённая система контроля и диагностики утечек на основе технологий фотоники
RU192122U1 (ru) * 2019-03-28 2019-09-04 Общество С Ограниченной Ответственностью "Киплайн" Устройство опроса чувствительного элемента
RU192121U1 (ru) * 2019-03-28 2019-09-04 Общество С Ограниченной Ответственностью "Киплайн" Устройство опроса чувствительного элемента
RU2701182C1 (ru) * 2019-03-18 2019-09-25 Общество С Ограниченной Ответственностью "Киплайн" Устройство опроса чувствительного элемента
RU2702415C1 (ru) * 2018-11-12 2019-10-08 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Бесконтактный способ запуска регистрирующей аппаратуры, синхронизированного с процессами, сопровождающимися свечением

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2552222C1 (ru) * 2011-04-28 2015-06-10 Общество с ограниченной ответственностью "ПетроФайбер" Способ измерения температурного распределения и устройство для его осуществления
RU2467397C1 (ru) * 2011-11-21 2012-11-20 Общество с ограниченной ответственностью "СибСенсор" ООО "СибСенсор" Волоконно-оптический линейный пожарный извещатель
RU2491523C1 (ru) * 2011-12-19 2013-08-27 Общество с ограниченной ответственностью "Инновационное предприятие "НЦВО-ФОТОНИКА" (ООО ИП "НЦВО-Фотоника") Волоконно-оптический термометр
WO2015136487A1 (en) * 2014-03-14 2015-09-17 Babin Sergey A Device and method for high precision fiber-optic temperature profile measurements in long length areas
US9964453B2 (en) 2014-03-14 2018-05-08 Optromix Company Device and method for high precision fiber-optic temperature profile measurements in long length areas
RU2580151C1 (ru) * 2014-11-19 2016-04-10 Общество с ограниченной ответственностью "СибСенсор" (ООО "СибСенсор") Способ определения температурного распределения вдоль оптоволоконной линии
RU2685439C1 (ru) * 2018-05-31 2019-04-18 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем" (ФГУП "ГосНИИАС") Бортовая распределённая система контроля и диагностики утечек на основе технологий фотоники
RU2702415C1 (ru) * 2018-11-12 2019-10-08 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Бесконтактный способ запуска регистрирующей аппаратуры, синхронизированного с процессами, сопровождающимися свечением
RU2701182C1 (ru) * 2019-03-18 2019-09-25 Общество С Ограниченной Ответственностью "Киплайн" Устройство опроса чувствительного элемента
RU192122U1 (ru) * 2019-03-28 2019-09-04 Общество С Ограниченной Ответственностью "Киплайн" Устройство опроса чувствительного элемента
RU192121U1 (ru) * 2019-03-28 2019-09-04 Общество С Ограниченной Ответственностью "Киплайн" Устройство опроса чувствительного элемента

Also Published As

Publication number Publication date
RU2009113245A (ru) 2010-10-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2413188C2 (ru) Волоконно-оптическое устройство для измерения температурного распределения (варианты)
US9810556B2 (en) Apparatus for measuring optical signals from multiple optical fiber sensors
US9599460B2 (en) Hybrid Raman and Brillouin scattering in few-mode fibers
CA2288746C (en) Distributed sensing system
CN210089716U (zh) 一种基于多芯光纤传感的多参量同步传感采集仪
US9372150B2 (en) Optical method and system for measuring an environmental parameter
JP2002310729A (ja) 分布型物理量計測方法及び計測装置
RU2552222C1 (ru) Способ измерения температурного распределения и устройство для его осуществления
US11346689B2 (en) Optical measuring system with an interrogator and a polymer-based single-mode fibre-optic sensor system
US8797541B2 (en) Optical network configuration with intrinsic delay for swept-wavelength interferometry systems
JP2015031594A (ja) 多チャンネルfbgセンサモニタシステム及び多チャンネルfbgセンサモニタ方法
KR20130126150A (ko) 광섬유 분포 온도 측정용 라만 센서 시스템
RU2434208C2 (ru) Волоконно-оптическое устройство для измерения распределения температуры (варианты)
JP2008268542A (ja) 光波長フィルタモジュール及び光ファイバ式温度測定装置
US8781265B2 (en) Sensor, a system and a method for measuring forces and/or moments
CN110440837B (zh) 一种多参量光纤同步传感采集仪和传感采集方法
JP2007240294A (ja) 光ファイバ歪測定装置
RU140707U1 (ru) Волоконно-оптический бриллюэновский анализатор
US9244002B1 (en) Optical method and system for measuring an environmental parameter
CN102104229A (zh) 一种单频激光器的波长控制装置及控制方法
RU2583060C1 (ru) Способ измерения температурного распределения в объекте и устройство для его осуществления
US20230050697A1 (en) System for measuring a plurality of physical parameters at a measurement point with a multimode optical fiber
RU2221225C1 (ru) Волоконно-оптическое устройство для измерения температурного распределения
CN202002751U (zh) 一种分布式光纤测温装置
CN205352573U (zh) 一种实时校准的分布式光纤测温系统

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20110410

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20120410

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20130410

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20140127