RU2752133C1 - Многоканальная волоконно-оптическая система детектирования и измерения параметров сигналов акустической эмиссии - Google Patents

Многоканальная волоконно-оптическая система детектирования и измерения параметров сигналов акустической эмиссии Download PDF

Info

Publication number
RU2752133C1
RU2752133C1 RU2020137650A RU2020137650A RU2752133C1 RU 2752133 C1 RU2752133 C1 RU 2752133C1 RU 2020137650 A RU2020137650 A RU 2020137650A RU 2020137650 A RU2020137650 A RU 2020137650A RU 2752133 C1 RU2752133 C1 RU 2752133C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fiber
optic
acoustic emission
detecting
dwdm
Prior art date
Application number
RU2020137650A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Леонидович Львов
Петр Витальевич Волков
Дмитрий Михайлович Денисов
Михаил Юрьевич Гавриков
Станислав Сергеевич Хабаров
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью Научно-инновационный центр "Институт развития исследований", разработок и трансферта технологий"
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 Научно-инновационный центр "Институт развития исследований", разработок и трансферта технологий" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью Научно-инновационный центр "Институт развития исследований", разработок и трансферта технологий"
Priority to RU2020137650A priority Critical patent/RU2752133C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2752133C1 publication Critical patent/RU2752133C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N29/00Investigating or analysing materials by the use of ultrasonic, sonic or infrasonic waves; Visualisation of the interior of objects by transmitting ultrasonic or sonic waves through the object
    • G01N29/14Investigating or analysing materials by the use of ultrasonic, sonic or infrasonic waves; Visualisation of the interior of objects by transmitting ultrasonic or sonic waves through the object using acoustic emission techniques

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Использование: для детектирования и измерения параметров сигналов акустической эмиссии посредством волоконно-оптической системы. Сущность изобретения заключается в том, что волоконно-оптическая система детектирования и измерения параметров сигналов акустической эмиссии содержит два лазерных диода, подключенных к мультиплексору DWDM, выход которого подключен к оптоволоконному делителю, каждый выход которого подключен к первому порту оптического циркулятора, а ко второму порту указанного циркулятора подключен волоконно-оптический датчик, представляющий собой волоконный интерферометр, выход оптического циркулятора подключен к DWDM демультиплексору, выходы указанного демультиплексора соединены с входами двух оптоволоконных фотоприемников, причем рабочие длины волн лазерных диодов выбираются так, чтобы разность их значений составляла не менее одного периода стандартной сетки частот DWDM, при этом разность длин плеч интерферометра подбирается таким образом, чтобы при воздействии на него гармонических механических колебаний в рабочем диапазоне частот разность фаз сигналов напряжения на выходах оптоволоконных фотоприемников составляла π/2. Технический результат: обеспечение возможности упрощения конструкции волоконно-оптической системы детектирования и измерения параметров сигналов акустической эмиссии и обеспечение возможности создания системы регистрации, малочувствительной к дрейфу длины резонатора. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области волоконно-оптических измерительных систем, используемых для диагностики внутреннего состояния различных конструкций и детектирования внешних ударных воздействий. В системе используется двойное преобразование внешнего воздействия: первичный сенсор осуществляет акустооптическое преобразование (преобразует акустическое колебание в объекте в изменение свойств оптического излучения), далее в блоке-регистраторе осуществляется вторичное преобразование свойств оптического излучения в электрический сигнал. Физически в схеме используется интерференционная методика измерения колебаний фазы оптической волны одновременно в двух спектральных каналах.
Известны различные конструкции датчиков акустической эмиссии (АЭ) и систем на их основе. Наиболее распространены системы, построенные на базе пьезоэлектрических преобразователей АЭ. (RU 2012126743 A, RU 96102359 А). Во всех таких конструкциях сигнал АЭ преобразуется в колебания элемента из пьезокерамики. Возникающее в результате пьезоэлектрического эффекта напряжение на электродах элементы, считывается системой регистрации.
Недостатком пьезоэлектрических преобразователей является необходимость использования металлических проводов для передачи сигнала, что резко снижает помехозащищенность конструкции, особенно в условиях сложной электромагнитной обстановки. Кроме того, пьезоэлектрические ПАЭ обладают сильно неравномерной АЧХ с ярко выраженными резонансами, что затрудняет спектральный анализ широкополосных сигналов.
Существуют распределенные оптические сенсоры акустической эмиссии US 2010315630 (А1). В таких конструкциях используется зависимость рэлеевского либо рамановского рассеяния от внешних воздействий на волокно. Их недостатком является сложность и дороговизна аппаратуры, а также сложность количественного анализа сигналов.
Наиболее близкими с точки зрения конструкции и технической сущности датчиков и системы обработки являются модели US 5832157 А и ЕР 3669146 (А1), взятые за прототип. В обоих случаях датчиков имеет вид интерферометра Фабри-Перо. В первом варианте резонатор формируется в воздушном зазоре между двумя торцами оптического волокна. Вся конструкция собирается в капилляре. Недостатком такой схемы является низкий оптический контраст такого резонатора и сложность его изготовления.
Во втором случае в качестве датчика АЭ используются две волоконные брэгговские решетки, также формирующие резонатор Фабри-Перо. Недостатком данного варианта является частотная зависимость коэффициента отражения зеркал от температуры ВОД.
В качестве системы обработки в обоих случаях предложено применять либо качающийся по длине волны лазер, либо спектрометр, либо внешнюю линию задержки. Недостатком данных схем являются сложность их реализации и ограничение в быстродействие. Характерные частоты сканирования спектрометра или длины волны лазера не превышают единиц килогерц.
По сравнению с прототипом новое устройство имеет ряд преимуществ:
- простота конструкции;
- источники света работают в стационарном режиме без модуляции;
- большой динамический диапазон;
- калибровка датчиков непосредственно в устройстве;
- нерезонансный характер АЧХ системы ВОД + схема обработки.
Задача изобретения состоит в реализации технического решения, позволяющего упростить конструкцию волоконно-оптической системы детектирования и измерения параметров сигналов акустической эмиссии и создать систему регистрации, малочувствительную к дрейфу длины резонатора.
Поставленная задача решается тем, что волоконно-оптическая система детектирования и измерения параметров сигналов акустической эмиссии содержит два лазерных диода, подключенных к мультиплексору DWDM, выход которого подключен к оптоволоконному делителю, каждый выход которого подключен к первому порту оптического циркулятора, а ко второму порту указанного циркулятора подключен волоконно-оптический датчик, представляющий собой волоконный интерферометр, выход оптического циркулятора подключен к DWDM демультиплексору, выходы указанного демультиплексора соединены с входами двух оптоволоконных фотоприемников, причем рабочие длины волн лазерных диодов выбираются так, чтобы разность их значений составляла не менее одного периода стандартной сетки частот DWDM, при этом разность длин плеч интерферометра подбирается таким образом, чтобы при воздействии на него гармонических механических колебаний в рабочем диапазоне частот разность фаз сигналов напряжения на выходах оптоволоконных фотоприемников составляла π/2.
Изобретение иллюстрируется чертежом, на фиг. 1 которого приведена когерентная схема с квадратурным каналом, а на фиг. 2 представлена зависимость чувствительности датчика при изменении длины резонатора.
Два лазерных диода 1 подключены к мультиплексору DWDM 2. Выход мультиплексора 2 подключен к оптоволоконному делителю 1×N3. Каждый выход делителя 3 подключен к первому порту оптического циркулятора 4, а ко второму порту циркулятора 4 подключен волоконно-оптический датчик акустической эмиссии (ВОД АЭ) 5, представляющий собой двухлучевой интерферометр с необходимой разностью длин плеч.
Разность длин плеч интерферометра подбирается таким образом, чтобы удовлетворялось условие квадратуры с нужной точностью. Выход циркулятора 4 подключен к DWDM демультиплексору 6, а выходы демультиплексора 6 соединены со входами двух оптоволоконных фотоприемников 7. Рабочие длины волн лазерных диодов 1 выбираются так, чтобы разность их значений составляла не менее одного периода стандартной сетки частот DWDM.
Свет от двух лазерных диодов 1 и 2, сдвинутых по длине волны на один либо несколько периодов стандартной сетки частот DWDM, с помощью мультиплексора DWDM 2 объединяется в одно оптическое волокно. Далее, с помощью оптоволоконного делителя 1×N 3 свет делится на нужное число каналов. Свет, отраженный от ВОД АЭ 5, поступает на DWDM демультиплексор 6 и разводится на два фотоприемника 7, по одному на каждый спектральный канал.
Опишем принцип действия двухволновой системы для регистрации малых акустических импульсов. Коэффициент отражения от любого двухлучевого интерферометра имеет следующую зависимость:
Figure 00000001
где k=2π/λ, где λ - длина волны, n - показатель преломления, d - длина резонатора.
Пусть имеется два источника с небольшим сдвигом длины волны. Каждый фотоприемник принимает сигнал на своей длине волны. Тогда напряжения на выходах фотоприемников, которые пропорциональны отраженной от резонатора мощности света, будут иметь вид:
Figure 00000002
Отметим, что в данном случае приведены выражения для нормированных значений напряжения, что всегда можно реализовать на практике предварительной калибровкой каналов.
Пусть d=d0+Δd, где d0 - текущая длина резонатора, Δd - малые колебания длины резонатора, вызванные прохождением акустической волны, причем Δd<<d0. Тогда выражение (2) можно переписать как:
Figure 00000003
где Δλ - сдвиг по длине волны между каналами.
Учитывая малость сдвига длины волны и малость колебаний резонатора, вызванных сигналами АЭ, выражение для сигналов можно, путем несложных преобразований, привести к виду:
Figure 00000004
В выражении (4) видно, что сигналы на фотоприемниках отличаются слагаемым под косинусом, которое не зависит от Δd. В результате всегда можно подобрать такую Δλ, чтобы выполнялось условие:
Figure 00000005
В этом случае (4) примет вид:
Figure 00000006
Используя то, что Δd<<d0, выражение (6), раскладывая синус и косинус, можно преобразовать:
Figure 00000007
Отсюда
Figure 00000008
В реальных условиях требование (5) выполняется с конечной точностью, причем дрейф длины резонатора приводит к колебаниям значения Δϕ. Однако небольшие отклонения Δϕ от π/2 будут приводить к небольшим колебаниям чувствительности, что обеспечивает конечный рабочий диапазон такой схемы. На фиг. 2 приведена зависимость глубины модуляции (изменения чувствительности) γ при изменении d0.
Уменьшение чувствительности датчика вдвое происходит при изменении оптической длины резонатора примерно на 42 мкм, что соответствует относительной деформации (для датчика 7 мм)
Figure 00000009
Таким образом, предложенная методика должна позволить создать систему регистрации, малочувствительную к дрейфу длины резонатора.
В качестве ВОД АЭ может быть использован любой ВОД, представляющий собой двухлучевой интерферометр, либо
низкодобротный многолучевой. При этом для устойчивой работы системы необходимо производить отбор ВОД таким образом, чтобы ВОД, используемые на одном элементе конструкции и обрабатываемые одной системой, отличались друг от друга по разности длин плеч менее, чем на 10% от максимальной допустимой деформации.
Отбор датчиков может быть осуществлен с помощью той же измерительной системы за счет подачи небольшого возбуждения и проверки выполнения условия квадратуры по фазовому сдвигу регистрируемых колебаний в спектральных каналах.

Claims (1)

  1. Волоконно-оптическая система детектирования и измерения параметров сигналов акустической эмиссии, содержащая два лазерных диода, подключенных к мультиплексору DWDM, выход которого подключен к оптоволоконному делителю, каждый выход которого подключен к первому порту оптического циркулятора, а ко второму порту указанного циркулятора подключен волоконно-оптический датчик, представляющий собой волоконный интерферометр, выход оптического циркулятора подключен к DWDM демультиплексору, выходы указанного демультиплексора соединены с входами двух оптоволоконных фотоприемников, причем рабочие длины волн лазерных диодов выбираются так, чтобы разность их значений составляла не менее одного периода стандартной сетки частот DWDM, при этом разность длин плеч интерферометра подбирается таким образом, чтобы при воздействии на него гармонических механических колебаний в рабочем диапазоне частот разность фаз сигналов напряжения на выходах оптоволоконных фотоприемников составляла π/2.
RU2020137650A 2020-11-17 2020-11-17 Многоканальная волоконно-оптическая система детектирования и измерения параметров сигналов акустической эмиссии RU2752133C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020137650A RU2752133C1 (ru) 2020-11-17 2020-11-17 Многоканальная волоконно-оптическая система детектирования и измерения параметров сигналов акустической эмиссии

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020137650A RU2752133C1 (ru) 2020-11-17 2020-11-17 Многоканальная волоконно-оптическая система детектирования и измерения параметров сигналов акустической эмиссии

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2752133C1 true RU2752133C1 (ru) 2021-07-23

Family

ID=76989448

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020137650A RU2752133C1 (ru) 2020-11-17 2020-11-17 Многоканальная волоконно-оптическая система детектирования и измерения параметров сигналов акустической эмиссии

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2752133C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4162397A (en) * 1978-06-28 1979-07-24 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Fiber optic acoustic sensor
US5832157A (en) * 1996-07-12 1998-11-03 Mcdermott Technology, Inc. Fiber optic acoustic emission sensor
RU2650799C2 (ru) * 2016-04-04 2018-04-17 Олег Викторович Горбачев Оптоволоконный акустико-эмиссионный способ определения пластических деформаций больших инженерных сооружений
RU2712773C1 (ru) * 2019-03-18 2020-01-31 Сергей Яковлевич Самохвалов Оптоволоконный акустико-эмиссионный способ с многослойным покрытием оптического волокна веществами с различной хрупкостью
EP3669146A1 (en) * 2017-08-14 2020-06-24 The Government of the United States of America, as represented by the Secretary of the Navy Fiber optic acoustic emission sensor and apparatus
RU2741270C1 (ru) * 2020-06-08 2021-01-22 Общество с ограниченной ответственностью Научно-инновационный центр "Институт развития исследований, разработок и трансферта технологий" Волоконно-оптический кольцевой датчик акустической эмиссии

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4162397A (en) * 1978-06-28 1979-07-24 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Fiber optic acoustic sensor
US5832157A (en) * 1996-07-12 1998-11-03 Mcdermott Technology, Inc. Fiber optic acoustic emission sensor
RU2650799C2 (ru) * 2016-04-04 2018-04-17 Олег Викторович Горбачев Оптоволоконный акустико-эмиссионный способ определения пластических деформаций больших инженерных сооружений
EP3669146A1 (en) * 2017-08-14 2020-06-24 The Government of the United States of America, as represented by the Secretary of the Navy Fiber optic acoustic emission sensor and apparatus
RU2712773C1 (ru) * 2019-03-18 2020-01-31 Сергей Яковлевич Самохвалов Оптоволоконный акустико-эмиссионный способ с многослойным покрытием оптического волокна веществами с различной хрупкостью
RU2741270C1 (ru) * 2020-06-08 2021-01-22 Общество с ограниченной ответственностью Научно-инновационный центр "Институт развития исследований, разработок и трансферта технологий" Волоконно-оптический кольцевой датчик акустической эмиссии

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10234346B2 (en) Serial weak FBG interrogator using pulses of differing wavelengths
US6097487A (en) Device for measurement of optical wavelengths
US7268884B2 (en) Wavelength reference system for optical measurements
JP5600850B2 (ja) 誘導ブリルアン散乱による自己参照型光ファイバセンサ
JP6167117B2 (ja) 光センサ
US7333680B2 (en) Fiber Bragg grating sensor system
JP2009512199A (ja) レーザの位相ノイズを抑制するための方法および装置
US8451453B2 (en) Dynamic sensor of physical quantities with optical waveguide with optically pumped amplifier medium
CN103697923A (zh) 一种解调非本征型光纤法布里珀罗腔长的方法
JP4308868B2 (ja) ファイバセンシングシステム
US4475812A (en) Cavity coupled optical condition sensor
RU2752133C1 (ru) Многоканальная волоконно-оптическая система детектирования и измерения параметров сигналов акустической эмиссии
CN111323059A (zh) 基于光纤布拉格光栅法布里-泊罗腔的传感装置
JP5207421B1 (ja) 波長検波型光センサシステム
Lu et al. Study on self-mixing interference using Er3+–Yb3+ codoped distributed Bragg reflector fiber laser with different pump power current
WO2017026896A1 (en) Optical fiber-based sensor system
KR20200092217A (ko) 부분 반사체를 이용한 다구간 광섬유 변위 측정장치 및 방법
EP3335014B1 (en) Optical fiber-based sensor system
RU2783171C1 (ru) Способ и устройство для опроса сенсорных элементов волоконных брегговских решеток через торец волокна с использованием кольцевой спекл-картины
Seat et al. Self-mixing-based demodulation technique for dynamic fiber Bragg grating strain sensors
Pevec et al. Fiber Optic Devices for High-Resolution Refractive Index Sensing
Ushakov et al. Utilization of NI PXIe-4844 interrogator for high resolution fiber extrinsic Fabry-Perot interferometric sensing
KR101218077B1 (ko) 위상 보상 알고리즘을 이용한 이중 간극 광섬유 센서 시스템
Chatterjea et al. Pseudoheterodyne signal processing scheme for interrogation of fiber Bragg grating sensor arrays
Dakin et al. Distributed and multiplexed fiber grating sensors and discussion of problem areas