RU2624837C1 - Волоконно-оптическое интерферометрическое устройство для регистрации фазовых сигналов - Google Patents

Волоконно-оптическое интерферометрическое устройство для регистрации фазовых сигналов Download PDF

Info

Publication number
RU2624837C1
RU2624837C1 RU2016112487A RU2016112487A RU2624837C1 RU 2624837 C1 RU2624837 C1 RU 2624837C1 RU 2016112487 A RU2016112487 A RU 2016112487A RU 2016112487 A RU2016112487 A RU 2016112487A RU 2624837 C1 RU2624837 C1 RU 2624837C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fiber
optical
coupled
sensitive
port
Prior art date
Application number
RU2016112487A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Владимирович Куликов
Игорь Касьянович Мешковский
Михаил Евгеньевич Ефимов
Original Assignee
Автономное учреждение "Технопарк-Мордовия"
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 Автономное учреждение "Технопарк-Мордовия" filed Critical Автономное учреждение "Технопарк-Мордовия"
Priority to RU2016112487A priority Critical patent/RU2624837C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2624837C1 publication Critical patent/RU2624837C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/24Coupling light guides
    • G02B6/26Optical coupling means

Landscapes

  • Optical Transform (AREA)
  • Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области волоконной оптики и может быть использовано при создании волоконно-оптических интерферометрических датчиков для регистрации фазовых сигналов (вибраций, акустических воздействий). Изобретение решает задачу создания волоконно-оптического интерферометрического устройства для регистрации различных фазовых сигналов (вибраций, акустических воздействий), которое позволяет избавиться от искажений полезного сигнала и уменьшить оптические потери при одновременном упрощении конструкции. Волоконно-оптическое интерферометрическое устройство для регистрации фазовых сигналов, включающее оптически соединенные источник когерентного оптического излучения, фазовый модулятор, устройство для распределения оптической мощности, чувствительную часть, включающую, по крайней мере, один чувствительный элемент, представляющий собой отрезок чувствительного оптического волокна, находящийся между двумя волоконными брэгговскими решетками (ВБР) одной резонансной длины волны, расположенными на заданном расстоянии, и фотоприемное устройство со схемой демодуляции, при этом вход фазового модулятора соединен с источником когерентного оптического излучения, а его выход соединен с первым портом устройства для распределения оптической мощности, второй порт которого соединен с чувствительной частью, а третий порт устройства для распределения оптической мощности соединен с входом фотоприемного устройства, а длина чувствительного элемента (Lчэ) и длительность лазерного импульса источника когерентного оптического излучения (tимп) связаны соотношением:
Figure 00000004
,
где с - скорость света, n - показатель преломления оптического волокна чувствительного элемента, tимп - длительность лазерного импульса, Lчэ - длина чувствительного элемента. 4 ил.

Description

Изобретение относится к области волоконной оптики и может быть применено при создании волоконно-оптических интерферометрических датчиков для регистрации фазовых сигналов (вибраций, акустических воздействий).
Известен массив интерферометрических датчиков для регистрации фазовых сигналов, включающий в себя несколько под-массивов, каждый из которых состоит из нескольких интерферометров. Каждый интерферометр в под-массиве реализован с соответствующей парой волоконно-оптических Брэгговских решеток (ВБР) с одной резонансной длиной волны отражения, отличной от остальных пар ВБР в под-массиве. Под-массивы соединены таким образом, чтобы минимизировать переотражения между чувствительными элементами в общем массиве интерферометра. В первом варианте реализации под-массивы соединены последовательно по всей длине оптического волокна, так что количество переотражений ограничено количеством последовательно соединенных под-массивов. Во втором варианте реализации ответвления соединены с общим входным/выходным оптическим волокном через оптические разветвители, а каждое ответвление содержит в себе один или более соединенных последовательно под-массивов. Количество переотражений ограничено количеством последовательно соединенных под-массивов. В третьем варианте реализации ответвления соединены между входным и выходным оптическим волокном через волоконно-оптические разветвители, а каждое ответвление содержит в себе один или более последовательно соединенных под-массивов. Элементы для задержки оптического сигнала расположены во входном оптическом волокне для существенного увеличения задержки входного оптического сигнала до того момента, как он достигнет каждого ответвления, соединенного с входным оптическим волокном. Далее, отраженные оптические сигналы от каждого под-массива в ответвлениях разделяются во времени с отраженными оптическими сигналами от под-массивов в других ответвлениях [Патент США №5987197, кл. G02B 6/28; G01B 9/02, дата публ. 16.11.1999].
Недостатком известного массива интерферометрических датчиков является наличие компенсационного интерферометра, который вносит существенные оптические потери и может вносить искажения полезного сигнала при его взаимодействии с внешними источниками помех - вибрациями, акустическими сигналами и т.д.
Известно волоконно-оптическое интерферометрическое устройство для регистрации фазовых сигналов для мониторинга характеристик оборудования, выбранное в качестве прототипа [Патент США №5680489, кл. G02B 6/26, дата публ. 21.10.1997]. Оптическая схема состоит из массива чувствительных элементов, каждый из которых представляет собой отрезок чувствительного оптического волокна, расположенного между двумя волоконными Брэгговскими решетками (ВБР) на предварительно заданном расстоянии, интерферометр и источник излучения. Каждая из ВБР отражает часть оптического излучения на определенной длине волны, ВБР расположены последовательно вдоль объекта исследования. Источник широкополосного оптического излучения формирует импульсы, таким образом, часть оптического излучения отражается от каждой из Брэгговских решеток. В интерферометр приходят импульсы от всех ВБР, разделяются в нем с помощью волоконно-оптического разветвителя и следуют по двум плечам компенсационного интерферометра, в одном из этих плеч модулируются фазовым модулятором и сводятся в один оптический канал посредством еще одного разветвителя, выходной порт которого оптически соединен с фотоприемным устройством и схемой демодуляции.
Недостатком известного волоконно-оптического интерферометрического устройства для регистрации фазовых сигналов является наличие компенсационного интерферометра, который вносит существенные оптические потери и искажения полезного сигнала при его взаимодействии с внешними источниками помех - вибрациями, акустическими сигналами, кроме того, наличие компенсационного интерферометра усложняет конструкцию.
Изобретение решает задачу создания волоконно-оптического интерферометрического устройства для регистрации различных фазовых сигналов (вибраций, акустических воздействий), которое позволяет избавиться от искажений полезного сигнала и уменьшить оптические потери при одновременном упрощении конструкции.
Данный технический результат достигается за счет того, что в известном волоконно-оптическом интерферометрическом устройстве для регистрации различных фазовых сигналов, состоящем из чувствительного и опорного плеч, опорное плечо было исключено из оптической схемы. Для регистрации фазовых сигналов используются когерентные оптические импульсы, длительность которых превышает время, необходимое лазерному импульсу для прохождения двух длин чувствительного элемента (расстояние от первой ВБР до второй ВБР и обратно). Исключение опорного плеча интерферометра из оптической схемы позволяет избавиться от искажений полезного сигнала, возникающих в интерференционной схеме при взаимодействии опорного плеча с внешними источниками помех при демодуляции сигналов, уменьшить оптические потери и упростить конструкцию.
Указанная задача решается следующим образом.
В волоконно-оптическом интерферометрическом устройстве для регистрации фазовых сигналов, включающем оптически соединенные источник когерентного оптического излучения, фазовый модулятор, устройство для распределения оптической мощности, чувствительную часть, включающую, по крайней мере, один чувствительный элемент, представляющий собой отрезок чувствительного оптического волокна, находящийся между двумя волоконными брэгговскими решетками (ВБР) одной резонансной длины волны, расположенными на заданном расстоянии, и фотоприемное устройство со схемой демодуляции, при этом вход фазового модулятора соединен с источником когерентного оптического излучения, а его выход соединен с первым портом устройства для распределения оптической мощности, второй порт которого соединен с чувствительной частью, а третий порт устройства для распределения оптической мощности соединен с входом фотоприемного устройства, а длина чувствительного элемента (Lчэ) и длительность лазерного импульса источника когерентного оптического излучения (tимп) связаны соотношением:
Figure 00000001
,
где с - скорость света, n - показатель преломления оптического волокна чувствительного элемента, tимп - длительность лазерного импульса, Lчэ - длина чувствительного элемента.
Сущность изобретения поясняется следующим.
При исключении опорного плеча интерферометра появляется необходимость увеличения длительности лазерного импульса, которая должна превышать время, необходимое импульсу для прохождения двух длин чувствительного элемента (отрезок оптического волокна, расположенного между двумя волоконными Брэгговскими решетками с одной резонансной длиной волны) для возникновения интерференции оптического импульса, отраженного от первой волоконной Брэгговской решетки (ВБР1) и второй волоконной Брэгговской решетки (ВБР2). Длина чувствительного элемента (расстояние между ВБР) определяется требованиями к устройству для регистрации фазовых сигналов. Лазерный импульс от источника излучения модулируется по фазе для создания вспомогательной фазовой модуляции.
При длительности лазерного импульса, превышающей время для прохождения двух длин чувствительного элемента, оптический импульс, отраженный от первой волоконной Брэгговской решетки (ВБР1), начинает интерферировать с импульсом, отраженным от второй волоконной Брэгговской решетки (ВБР2). Чтобы обеспечить это условие, необходимо, чтобы длина чувствительного элемента (Lчэ) и длительность лазерного импульса источника когерентного оптического излучения (tимп) были связаны соотношением:
Figure 00000002
,
где с - скорость света, n - показатель преломления оптического волокна чувствительного элемента, tимп - длительность лазерного импульса, Lчэ - длина чувствительного элемента.
Для возникновения интерференции Брегговские решетки, ограничивающие чувствительный элемент, должны иметь одну резонансную длину волны, при наличии нескольких чувствительных элементов длина этих элементов должна быть одинакова, в противном случае интерференция не возникнет.
Исключение из оптической схемы опорного плеча интерферометра приводит к значительному упрощению его конструкции, поскольку в процессе производства волоконно-оптического интерферометрического устройства для регистрации фазовых сигналов не требуется использовать дополнительное устройство распределения оптической мощности и опорное оптическое волокно, что приводит к уменьшению оптических потерь в оптической схеме, а также к исключению искажений полезного сигнала при взаимодействии опорного волокна с внешними источниками помех - вибрациями, акустическими сигналами.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 представлена принципиальная оптическая схема волоконно-оптического интерферометрического устройства для регистрации фазовых сигналов с чувствительной частью, содержащей один чувствительный элемент, на фиг. 2 - порядок следования импульсов на фотоприемное устройство волоконно-оптического интерферометрического устройства с чувствительной частью, содержащей один чувствительный элемент, на фиг. 3 - оптическая схема устройства, чувствительная часть которого содержит несколько, расположенных последовательно на одинаковом расстоянии чувствительных элементов, на фиг. 4 - порядок следования импульсов от нескольких, расположенных последовательно чувствительных элементов.
Волоконно-оптическое интерферометрическое устройство для регистрации фазовых сигналов (фиг. 1) включает оптически соединенные источник когерентного оптического излучения 1, фазовый модулятор 2, устройство для распределения оптической мощности 3, чувствительную часть 4, содержащую чувствительный элемент, представляющий собой отрезок чувствительного оптического волокна 5, находящийся между двумя волоконными брэгговскими решетками (ВБР) 6 и 7 одной резонансной длины волны и расположенными на заданном расстоянии, и фотоприемное устройство 8 со схемой демодуляции 9, вход фазового модулятора 2 соединен с источником когерентного оптического излучения 1, а его выход соединен с первым портом устройства для распределения оптической мощности 3, второй порт которого соединен с чувствительной частью 4, третий порт устройства для распределения оптической мощности 3 соединен с входом фотоприемного устройства 8 со схемой демодуляции 9.
Чувствительная часть 4 может включать мультиплексированную систему чувствительных элементов, содержащую более одного чувствительного элемента, например, на фиг. 3. чувствительная часть 4, содержит три мультиплексированных по времени чувствительных элемента, представляющих собой отрезки чувствительного оптического волокна 5, находящиеся между волоконными брэгговскими решетками (ВБР) 6, 7, 10, 11.
Волоконно-оптическое интерференционное устройство для регистрации фазовых сигналов с чувствительной частью, состоящей из нескольких мультиплексированных на одном оптическом волокне чувствительных элементов, позволяет принимать фазовые сигналы синхронно с нескольких чувствительных элементов, распределенных (разнесенных) в пространстве.
Волоконно-оптическое интерферометрическое устройство для регистрации фазовых сигналов работает следующим образом.
Источник когерентного оптического излучения 1 направляет лазерный импульс, длительность которого превышает время, необходимое импульсу для прохождения двух длин чувствительного элемента в фазовый модулятор 2, далее фазомодулированный лазерный импульс проходит через устройство распределения оптической мощности 3, частично отражается от первой ВБР 6 чувствительной части 4 (фиг. 1), проходит по чувствительному оптическому волокну 5 и отражается от второй ВБР 7. Отраженные от двух ВБР (6 и 7) импульсы интерферируют между собой (фиг. 2) и снова проходят через устройство распределения оптической мощности 3 и приходят на фотоприемное устройство 8 со схемой демодуляции 9.
Принцип работы волоконно-оптического интерференционного устройства для регистрации фазовых сигналов в случае, когда чувствительная часть содержит более одного чувствительного элемента (фиг. 3), не отличается от принципа работы устройства с одним чувствительным элементом. Длительность оптического импульса также должна превышать время, необходимое импульсу для прохождения двух длин чувствительного элемента (расстояние между ВБР ограничивающих каждый из чувствительных элементов) (фиг. 4).
В качестве конкретного примера выполнения предлагается волоконно-оптическое интерферометрическое устройство для регистрации фазовых сигналов, в котором в качестве чувствительного оптического волокна используется двулучепреломляющее оптическое волокно с эллиптической напрягающей оболочкой длиной 5 сантиметров, расположенное между двумя волоконно-оптическими Брэгговскими решетками одной резонансной длины волны 1550 нм, на расстоянии 5 см. В качестве источника когерентного оптического излучения предлагается использовать полупроводниковый лазер с вертикальным резонатором (VCSEL), длительность импульса 10 нc (за это время лазерный импульс успеет пройти 2 м). Устройство для распределения оптической мощности было выполнено в виде волоконно-оптического циркулятора, а также может быть выполнено в виде разветвителя X или У типа. В качестве фотоприемного устройства может быть использован фотодиодный модуль PDI-40-RM. В качестве фазового модулятора предлагается использовать электрооптический фазовый модулятор THORLABS MPX-LN-0.1. В качестве схемы демодуляции предлагается использовать гомодинную схему демодуляции [М.Ю. Плотников, А.В. Куликов, В.Е. Стригалев. Исследование зависимости амплитуды выходного сигнала в схеме гомодинной демодуляции для фазового волоконно-оптического датчика // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. - 2013. - №6 (88). - С. 18-22].
Преимуществом данного волоконно-оптического интерферометрического устройства для регистрации фазовых сигналов является отсутствие опорного плеча интерферометра, которое вносит дополнительные оптические потери в оптическую схему, а также упрощает конструкцию. Кроме того, предложенная конструкция позволяет избавиться от возможных искажений полезного сигнала, возникающих в опорном плече интерферометра при его взаимодействии с внешними источниками помех - вибраций, акустических сигналов и т.д.

Claims (3)

  1. Волоконно-оптическое интерферометрическое устройство для регистрации фазовых сигналов, включающее оптически соединенные источник когерентного оптического излучения, фазовый модулятор, устройство для распределения оптической мощности, чувствительную часть, включающую, по крайней мере, один чувствительный элемент, представляющий собой отрезок чувствительного оптического волокна, находящийся между двумя волоконными брэгговскими решетками (ВБР) одной резонансной длины волны, расположенными на заданном расстоянии, и фотоприемное устройство со схемой демодуляции, при этом вход фазового модулятора соединен с источником когерентного оптического излучения, а его выход соединен с первым портом устройства для распределения оптической мощности, второй порт которого соединен с чувствительной частью, отличающееся тем, что третий порт устройства для распределения оптической мощности соединен с входом фотоприемного устройства, а длина чувствительного элемента (Lчэ) и длительность лазерного импульса источника когерентного оптического излучения (tимп) связаны соотношением:
  2. Figure 00000003
    ,
  3. где с - скорость света, n - показатель преломления оптического волокна чувствительного элемента, tимп - длительность лазерного импульса, Lчэ - длина чувствительного элемента.
RU2016112487A 2016-04-01 2016-04-01 Волоконно-оптическое интерферометрическое устройство для регистрации фазовых сигналов RU2624837C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016112487A RU2624837C1 (ru) 2016-04-01 2016-04-01 Волоконно-оптическое интерферометрическое устройство для регистрации фазовых сигналов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016112487A RU2624837C1 (ru) 2016-04-01 2016-04-01 Волоконно-оптическое интерферометрическое устройство для регистрации фазовых сигналов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2624837C1 true RU2624837C1 (ru) 2017-07-07

Family

ID=59312594

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016112487A RU2624837C1 (ru) 2016-04-01 2016-04-01 Волоконно-оптическое интерферометрическое устройство для регистрации фазовых сигналов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2624837C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU191082U1 (ru) * 2018-12-17 2019-07-23 Общество с ограниченной ответственностью "Инверсия-Сенсор" (ООО "Инверсия-С") Самокалибрующийся анализатор сигналов волоконно-оптических датчиков на основе волоконных брэгговских решеток
RU192705U1 (ru) * 2018-12-17 2019-09-26 Общество с ограниченной ответственностью "Инверсия-Сенсор" (ООО "Инверсия-С") Многоканальный анализатор сигналов волоконно-оптических датчиков на основе волоконных брэгговских решеток

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4486657A (en) * 1982-05-27 1984-12-04 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Phase-lock fiber optic interferometer
US4767210A (en) * 1983-02-24 1988-08-30 British Telecommunications Plc Optical fibre interferometer
RU2437107C1 (ru) * 2010-05-19 2011-12-20 Закрытое акционерное общество "Профотек" Чувствительный элемент волоконно-оптического интерферометрического датчика электрического тока и магнитного поля
RU131197U1 (ru) * 2013-03-20 2013-08-10 Закрытое акционерное общество "Профотек" Волоконно-оптический чувствительный элемент преобразователя электрического тока оперативного использования (варианты)

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4486657A (en) * 1982-05-27 1984-12-04 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Phase-lock fiber optic interferometer
US4767210A (en) * 1983-02-24 1988-08-30 British Telecommunications Plc Optical fibre interferometer
RU2437107C1 (ru) * 2010-05-19 2011-12-20 Закрытое акционерное общество "Профотек" Чувствительный элемент волоконно-оптического интерферометрического датчика электрического тока и магнитного поля
RU131197U1 (ru) * 2013-03-20 2013-08-10 Закрытое акционерное общество "Профотек" Волоконно-оптический чувствительный элемент преобразователя электрического тока оперативного использования (варианты)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU191082U1 (ru) * 2018-12-17 2019-07-23 Общество с ограниченной ответственностью "Инверсия-Сенсор" (ООО "Инверсия-С") Самокалибрующийся анализатор сигналов волоконно-оптических датчиков на основе волоконных брэгговских решеток
RU192705U1 (ru) * 2018-12-17 2019-09-26 Общество с ограниченной ответственностью "Инверсия-Сенсор" (ООО "Инверсия-С") Многоканальный анализатор сигналов волоконно-оптических датчиков на основе волоконных брэгговских решеток

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9677957B2 (en) Serial fiber Bragg grating interrogator with a pulsed laser for reflection spectrum measurement
ES2244060T3 (es) Sistema distribuido de deteccion.
WO2017087792A1 (en) Method and apparatus for distributed sensing
US8189200B2 (en) Fiber optic interferometric sensor array with increased multiplexing density
US20070024857A1 (en) Fiber optic interferometric sensor array
RU171551U1 (ru) Распределенная волоконно-оптическая измерительная система с датчиками брэгга
KR930016767A (ko) 응력으로 유도된 단일모드-광전관의 복굴절에 의한 섬유광학적 힘 측정방법
RU2624837C1 (ru) Волоконно-оптическое интерферометрическое устройство для регистрации фазовых сигналов
CN105806374A (zh) 一种光纤光栅波长的解调方法
EP0399861A1 (fr) Dispositif de lecture de capteurs polarimétriques et interférométriques
Oton et al. High-speed FBG interrogation with electro-optically tunable Sagnac loops
Montero et al. Self-referenced optical networks for remote interrogation of quasi-distributed fiber-optic intensity sensors
RU2477838C1 (ru) Когерентный оптический рефлектометр для обнаружения вибрационных воздействий
Misbakhov Combined raman DTS and address FBG sensor system for distributed and point temperature and strain compensation measurements
US20200300672A1 (en) A fibre optic sensing device
Munster et al. Simultaneous transmission of distributed sensors and data signals
IT202000002956A1 (it) Sensore ottico in fibra ad elevata velocita’ di campionamento
RU2520963C2 (ru) Волоконно-оптическая измерительная система (варианты)
NO329621B1 (no) Interferometrisk folerapparat
RU2742106C1 (ru) Способ измерения фазового сигнала двулучевого волоконно-оптического интерферометра
CN103162829B (zh) 透射式及反射式光谱探测系统和应用该系统的传感器
JP3269478B2 (ja) アレイ導波路格子の光路長測定装置、方法及びプログラムを記憶した記憶媒体
Sánchez Montero et al. Self-referenced optical networks for remote interrogation of quasi-distributed fiber-optic intensity sensors
KR101622026B1 (ko) 저 결맞음 간섭계 기반 단층 촬영 장치
Zheng Triple-sensor multiplexed reflectometric fiber-optic FMCW displacement sensor

Legal Events

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

Effective date: 20180402

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20190620