RU2763986C1 - Способ генерации акустических сигналов - Google Patents

Способ генерации акустических сигналов Download PDF

Info

Publication number
RU2763986C1
RU2763986C1 RU2020132479A RU2020132479A RU2763986C1 RU 2763986 C1 RU2763986 C1 RU 2763986C1 RU 2020132479 A RU2020132479 A RU 2020132479A RU 2020132479 A RU2020132479 A RU 2020132479A RU 2763986 C1 RU2763986 C1 RU 2763986C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
acoustic signals
optical
generating acoustic
accordance
acoustic
Prior art date
Application number
RU2020132479A
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Михайлович ЗОЗУЛЯ
Аркадий Юрьевич Сегал
Дмитрий Евгеньевич Миклашевский
Николай Федорович Тарелко
Original Assignee
Шлюмберже Текнолоджи Б.В.
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 Шлюмберже Текнолоджи Б.В. filed Critical Шлюмберже Текнолоджи Б.В.
Priority to RU2020132479A priority Critical patent/RU2763986C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2763986C1 publication Critical patent/RU2763986C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B06GENERATING OR TRANSMITTING MECHANICAL VIBRATIONS IN GENERAL
    • B06BMETHODS OR APPARATUS FOR GENERATING OR TRANSMITTING MECHANICAL VIBRATIONS OF INFRASONIC, SONIC, OR ULTRASONIC FREQUENCY, e.g. FOR PERFORMING MECHANICAL WORK IN GENERAL
    • B06B1/00Methods or apparatus for generating mechanical vibrations of infrasonic, sonic, or ultrasonic frequency

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способам генерации акустических сигналов. Способ генерации акустических сигналов, в соответствии с которым в качестве источника акустических колебаний используют оптически связанный с лазером и снабженный оболочкой оптоволоконный кабель, представляющий собой нить из стекла или пластика, используемую для переноса света и состоящую из двух концентрических зон с различными показателями преломления для реализации условия полного внутреннего отражения, при этом во внутренней зоне размещена зона с рассеивающими оптическое излучение центрами, и посредством импульса лазерного излучения осуществляют нагрев оболочки оптоволоконного кабеля, обеспечивающий генерацию акустических сигналов посредством конвертирования оптического сигнала в акустический. Технический результат - обеспечение возможности генерирования акустических импульсов и таким образом сканирования скважины и околоскважинного пространства без прекращения работы скважины или остановки других операций в скважине, в любой момент времени и без необходимости размещать источники энергии в скважине. 6 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к способам генерации акустических сигналов и может найти применение в различных отраслях промышленности, в которых необходимо использование акустических сигналов: нефтегазовая область, ультразвуковые исследования в различных областях медицины, неразрушающий контроль материалов и деталей конструкций и т.д.
В нефтегазовой отрасли существует множество задач, предполагающих использование акустических сигналов. Например, акустический каротаж открытой скважины, оценка качества цемента и трубы, акустическая телеметрия, определение скорости потока с использованием эффекта Доплера, межскважинная томография, каротаж во время бурения, и т.д. Генерация акустического сигнала обычно обеспечивается возбуждением пьезокерамических элементов электрическим напряжением.
Из уровня техники известен каротажный прибор Sonic Scanner компании Шлюмберже (https://www.slb.com/reservoir-characterization/surface-and-downhole-logging/wireline-cased-hole-logging/sonic-scanner-platform), в котором используют монопольный, дипольный и квадрупольный источники для прозвучивания скважины и окружающих пород. При этом электрическое напряжение передается в прибор с поверхности через каротажный кабель. Другим примером, где возбуждение механических колебаний осуществляется за счет энергии автономного элемента питания, является система скважинной телеметрии Muzic компании Шлюмберже, где автономные механические вибраторы, прикрепленные снаружи к насосно-компрессорной трубе, генерируют сдвиговые волны вдоль трубы, которые переносят информацию с забойных датчиков давления на поверхность (https://www.slb.com/reservoir-characterization/reservoir-testing/muzic-wireless-telemetry).
Каждый из упомянутых методов имеет свои ограничения. Так, при использовании каротажных приборов необходимо осуществлять протяжку зонда по скважине с помощь каротажного кабеля или гибкой насосно-компрессорной трубы, и, как правило, останавливать все другие операции в скважине на несколько часов, что, например, в случае добывающей скважины, приводит к потере добычи. Использование же автономных зондов возможно только в ограниченное время.
Технический результат, достигаемый при реализации предлагаемого изобретения, заключается в обеспечении возможности генерирования акустических импульсов и таким образом сканирования скважины и околоскважинного пространства без прекращения работы скважины или остановки других операций в скважине, в любой момент времени и без необходимости размещать источники энергии в скважине. Таким образом достигается акустическое сканирование любого участка скважины, наполняющих ее жидкостей и газов, и околоскважинного пространства с поверхности.
Указанный технический результат достигается тем, что в соответствии с предлагаемым способом генерации акустических сигналов в качестве источника акустических колебаний используют снабженный оболочкой оптоволоконный кабель, оптически связанный с лазером и содержащий по меньшей мере одну зону с рассеивающими оптическое излучение центрами. Посредством по меньшей мере одного импульса лазерного излучения осуществляют нагрев оболочки оптоволоконного кабеля, обеспечивающий генерацию акустических сигналов.
В соответствии с одним из вариантов осуществления изобретения в качестве рассеивающих оптическое излучение центров используют решетки Брэгга. Оболочка кабеля может быть выполнена максимально прозрачной.
В соответствии с другими вариантами осуществления изобретения в качестве рассеивающих оптическое излучение центров используют пузырьки воздуха или частицы с коэффициентом преломления, отличным от коэффициента преломления оптоволокна.
Изобретение поясняется чертежами, где на Фиг. 1 показан оптоволоконный кабель, содержащий внутренние зоны с последовательно установленными решетками Брэгга, на Фиг. 2 показан оптоволоконный кабель, содержащий внутри концентрично расположенные решетки Брэгга, на Фиг. 3 показан оптоволоконный кабель, содержащий внутри участки с хаотически расположенными неоднородностями.
В соответствии с предлагаемым изобретением в качестве источника акустических колебаний используют оптоволоконный кабель, оптически связанный с лазером, при этом возбуждение колебаний осуществляется за счет преобразования энергии оптического излучения в механическую энергию посредством термоупругого эффекта, который представляет собой конвертирование тепловой энергии в упругую. А именно, оптическая энергия распространяется в оптоволокне, имеющем неоднородности оптических свойств, усиливающих поглощение и отражение энергии. Вследствие поглощения энергии в зонах таких неоднородностей происходит выделение тепла, которое частично преобразуется в упругую энергию.
Зоны оптических неоднородностей содержат как рассеивающие, так и поглощающие оптическое излучение центры. При этом роль рассеивающих центров состоит в перенаправлении оптического излучения, а поглощающих -в локальном нагреве оптоволокна или его оболочки. В каждой реализации распределенного оптоакустического источника может быть использована специфическая комбинация рассеивающих и поглощающих центров. Конечной целью является создание зоны интенсивного разогрева для генерации термоакустического эффекта. Одной из реализаций зоны рассеяния является решетка Брэгга, представляющая собой квазипериодическую структуру, обеспечивающую пространственную модуляцию показателя оптического преломления. Рассеяние оптического излучения на решетке Брэгга приводит к резкому увеличению рассеянной оптической энергии на частотах, при которых длина волны света сравнима с периодом решетки.
На Фиг. 1 показан оптоволоконный кабель в соответствии с одним из вариантов осуществления изобретения. Оптоволоконный кабель, вдоль оси которого распространяется лазерное излучение 1, представляет собой заключенное в оболочку оптоволокно - нить из стекла или пластика, используемую для переноса света, длиной от нескольких метров до сотен километров. Как показано на Фиг. 1, эта нить (выполненная из плавленого кварца) состоит из двух концентрических зон с различными показателями преломления для реализации условия полного внутреннего отражения. Во внутренней зоне 2 созданы зоны с решетками 3 Брэгга, каждая протяженностью 10 мм и периодом А 1 микрон. Решетка 3 Брэгга устроена таким образом, что она перенаправляет существенную часть энергии лазерного излучения 1, распространяющегося вдоль оси оптоволокна, перпендикулярно оси во внешнюю зону 4 и далее в оболочку 5. Оболочка 5 оптоволокна представляет собой покрытие, как правило, полимерное, обеспечивающее защиту оптоволокна от внешних воздействий и прозрачное для лазерного излучения 1 (например, фторопласт Ф4).
Лазерный импульс с длиной волны 1.064 мкм может быть сгенерирован Nd:YAG лазером. Типичная плотность энергии на выходе из лазера составляет 0.1…1 Дж/см2 в зависимости от режима накачки и модуляции добротности.
Оболочка 5 оптоволокна эффективно абсорбирует лазерное излучение и разогревается. Нагрев оболочки изменяет ее внутреннюю энергию, часть которой конвертируется в объемную деформацию (термоакустический эффект).
Амплитуда акустического импульса может быть оценена следующим образом. Рассмотрим интервал оболочки оптоволокна, нагреваемый лазерным импульсом. Как отмечено выше, изменение механической энергии сегмента будет долей от изменения его тепловой энергии. Эту долю можно определить как теоретически, так и экспериментально. Теоретически, амплитуда давления акустического источника р может быть оценена как
Figure 00000001
где
η ≈ 0.1 - коэффициент рассеяния на решетке Брэгга оптоволокна;
α ≈ 104 м-1 - коэффициент поглощения лазерного излучения в материале
оболочки;
Е0 ≈ 0.1 Дж/см2 - плотность мощности лазерного излучения;
Figure 00000002
- коэффициент Грюнайзена;
β ≈ 2×10-4K-1 - коэффициент теплового объемного расширения;
с ≈ 2000 м/с - скорость звука в материале оболочки;
Ср ≈ 1 кДж/(кг × K) - удельная теплоемкость.
Для приведенных значений параметров имеем р=10 кПа.
Амплитуда скорости частиц среды ν, соответствующая данному давлению, может быть оценена по формуле Жуковского: р=ρcBν→ν=
Figure 00000003
где ρ=1000 кг/м3 - плотность воды, cB=1500 м/с - скорость звука в воде. Таким образом, ν значительно превышает предел чувствительности современных гидрофонов порядка 10-8 м/с, так что соответствующий сигнал может быть зарегистрирован современным акустическим геофизическим оборудованием.
Длительность импульса может быть оценена исходя из предположения, что акустическое излучение инициируется мгновенным тепловым расширением оболочки оптоволокна, порожденным быстрым прохождением лазерного импульса вдоль генерирующего термоакустический эффект участка оптоволокна; при этом радиальное распределение амплитуды теплового расширения определяется затуханием интенсивности оптического излучения перпендикулярно оси оптоволокна, которое зависит от коэффициента поглощения α примерно как е-ar, где r- радиальная координата. Это распределение амплитуды деформации оболочки является начальным данным для акустической волны в оболочке, распространяющейся вдоль радиуса со скоростью звука с. Длительность акустического импульса τ1 определяется временем прохождения акустической волны через фиксированную точку пространства в радиальном направлении. Так как волна распространяется со скоростью звука в оболочке с, длительность импульса равна
Figure 00000004
где l - ширина исходного распределения объемной деформации. Если α велико, то
Figure 00000005
и
Figure 00000006
Получаем τ1=10-8с для α=104 [1/м], с=2000 м/с. Соответствующая центральная частота акустического источника составит 20 МГц.
Если, наоборот, α мало, то начальное распределение амплитуды теплового расширения по радиусу оболочки практически постоянно, и, вследствие этого, длительность акустического импульса будет определяться временем распространения акустической волны в оболочке оптоволокна τ2 =
Figure 00000007
где Δ - расстояние между внешней границей сердцевины оптоволокна и внешней границей оболочки оптоволокна. Получаем τ2=0.5×10-6с для Δ=1 мм, с=2000 м/с. Соответствующая центральная частота акустического источника составит 2 МГц.
В соответствии с другим вариантом осуществления изобретения оптоволоконный кабель имеет такую же конструкцию, как в описанном выше, с той разницей, что оболочка оптоволокна является максимально прозрачной для оптического излучения. По этой причине оптическое излучение поглощается не в оболочке, а во внешней среде, как правило, обладающей меньшим коэффициентом поглощения. При этом для оценки результирующей частоты акустического источника необходимо использовать первый предельный случай из первого примера, где α еще меньше. Так, в воде α=
Figure 00000008
, тогда при с=1500 м/с получаем длительность акустического импульса τ1=6.7×10-5с. Соответствующая центральная частота акустического источника составит 15 кГц.
Оба варианта осуществления описывают акустический эффект от одиночного лазерного импульса. Создавая последовательности таких лазерных импульсов, можно генерировать акустические источники более общего вида, в частности, более низкочастотные, например, путем генерирования одиночных импульсов с интервалом 1 мс. Другим способом изменения временных характеристик источника является варьирование формы исходного лазерного импульса методами, известными специалистам в области лазеров.
Сгенерированный таким образом акустический импульс будет распространяться во внешней среде и может быть использован для различных приложений. В реальных приложениях оптоволоконный кабель может быть инкорпорирован в промышленный кабель или включен тем или иным образом в инженерные сооружения.
В соответствии с еще одним вариантом осуществления изобретения, показанном на Фиг. 2, решетки 6 Брэгга расположены внутри концентрично по радиусу оптоволокна 7. Оболочка 8 оптоволокна расширяется, как показано пунктирными стрелками 9, до состояния 10, при нагреве лазерным излучением 1, переотраженным решетками 6 Брэгга в радиальном направлении.
Описанные варианты осуществления изобретения использовали перенаправление оптического излучения в оболочку оптоволокна с помощью Брэгговских решеток. Стоит заметить, что аналогичный эффект конвертирования оптического сигнала в акустический может иметь место, если зоны рассеяния не обладают резонансными свойствами по отношению к падающему излучению. В частности, можно использовать в качестве рассеивателей участки оптоволокна, содержащие хаотически расположенные неоднородности, такие как пузырьки, включения частиц с коэффициентом преломления, отличным от коэффициента преломления оптоволокна, и т.д. На Фиг. 3 показан оптоволоконный кабель, состоящий, как и в Фиг. 1, из внутренней зоны 2, внешней зоны 4 и оболочки 12 и содержащий зону 11 неоднородности в оптоволокне. Термоакустический эффект локализуется в оболочке 12 оптоволокна, разогреваемой лазерным излучением 1, рассеянным зоной неоднородности 11.
Также очагом термоакустического эффекта может быть само оптоволокно, особенно, при условии инкорпорирования, например, атомов кобальта, что резко увеличивает поглощение лазерного излучения.
Описанные выше методы позволяют генерировать акустический сигнал различных частотных диапазонов, который может быть использован в практических приложениях. Другим важным свойством акустического источника является диаграмма направленности первичного излучения. Ей можно управлять либо формируя специальные конфигурации оптоволокна, либо закладывая пространственную неоднородность рассеивающих структур внутри оптоволокна, оптоволоконного кабеля, либо промышленного кабеля на этапе их создания.
Среди специальных пространственных конфигураций можно упомянуть следующие: цилиндрическая намотка оптоволокна вокруг определенной части скважины, спиральная намотка оптоволокна вокруг определенной части скважины. Усиление акустического сигнала можно достичь путем концентрации различных участков кабеля около зоны исследований. В частности, излучающая часть кабеля может быть скомпонована в виде клубков, что приведет к усилению сигнала, исходящего из зоны клубка.
Описанные варианты осуществления изобретения относились главным образом к генерированию акустического импульса индивидуальными зонами рассеяния. Таким образом, речь шла о локализованных акустических источниках. За счет подбора параметров рассеивателей можно добиться того, что только часть энергии лазерного импульса будет рассеиваться на индивидуальном интервале оптоволокна. Оставшаяся же часть энергии будет распространяться дальше и может быть использована для возбуждения следующих зон. Таким образом, возможна реализация распределенного оптоакустического источника. При этом параметры различных акустических излучателей могут как совпадать, так и различаться.
Параметры зон могут быть таковы, что обеспечивается резонансное рассеяние лазерного излучения одного частотного диапазона на одной группе рассеивателей и резонансное рассеяние лазерного излучения другого частотного диапазона на другой группе рассеивателей. Тогда лазерное излучение определенной длины волны будет распространяться на большие расстояния, минуя те зоны рассеяния, для которых условие резонансного рассеяния не реализуется, до тех пор, пока не достигнет той зоны рассеяния, для которой условие резонансного рассеяния для данной длины волны выполняется. Таким образом можно достигнуть возбуждения различных участков оптоволокна лазерными импульсами различной длины волны.

Claims (9)

1. Способ генерации акустических сигналов, в соответствии с которым
- в качестве источника акустических колебаний используют оптически связанный с лазером и снабженный оболочкой оптоволоконный кабель, представляющий собой нить из стекла или пластика, используемую для переноса света и состоящую из двух концентрических зон с различными показателями преломления для реализации условия полного внутреннего отражения, при этом во внутренней зоне размещена по меньшей мере одна зона с рассеивающими оптическое излучение центрами, и
посредством по меньшей мере одного импульса лазерного излучения осуществляют нагрев оболочки оптоволоконного кабеля, обеспечивающий генерацию акустических сигналов посредством конвертирования оптического сигнала в акустический.
2. Способ генерации акустических сигналов по п.1, в соответствии с которым посредством сгенерированных акустических сигналов проводят сканирование скважины и околоскважинного пространства без прекращения работы скважины или остановки других операций в скважине.
3. Способ генерации акустических сигналов по п.1, в соответствии с которым в качестве рассеивающих оптическое излучение центров используют решетки Брэгга.
4. Способ генерации акустических сигналов по п.1, в соответствии с которым в качестве рассеивающих оптическое излучение центров используют пузырьки воздуха.
5. Способ генерации акустических сигналов по п.1, в соответствии с которым в качестве рассеивающих оптическое излучение центров используют частицы с коэффициентом преломления, отличным от коэффициента преломления оптоволокна.
6. Способ генерации акустических сигналов по п.1, в соответствии с которым оболочка выполнена из полимерного материала, обеспечивающего защиту оптоволокна от внешних воздействий и прозрачного для лазерного излучения.
7. Способ генерации акустических сигналов по п.6, в соответствии с которым оболочка выполнена из фторопласта.
RU2020132479A 2020-10-02 2020-10-02 Способ генерации акустических сигналов RU2763986C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020132479A RU2763986C1 (ru) 2020-10-02 2020-10-02 Способ генерации акустических сигналов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020132479A RU2763986C1 (ru) 2020-10-02 2020-10-02 Способ генерации акустических сигналов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2763986C1 true RU2763986C1 (ru) 2022-01-12

Family

ID=80040205

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020132479A RU2763986C1 (ru) 2020-10-02 2020-10-02 Способ генерации акустических сигналов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2763986C1 (ru)

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0595342A2 (en) * 1992-10-29 1994-05-04 Hughes Aircraft Company Thermally insulated distributed light network from a central light source
US5668907A (en) * 1996-01-11 1997-09-16 Associated Universities, Inc. Thin optical display panel
US20050007000A1 (en) * 2000-11-02 2005-01-13 3M Innovative Properties Company Brightness and contrast enhancement of direct view emissive displays
WO2013039452A1 (en) * 2011-09-15 2013-03-21 Nitto Denko Corporation Method and structure for coupling light into a waveguide comprising nano - sized scattering elements
CN205382416U (zh) * 2016-01-19 2016-07-13 哈尔滨工业大学 一种便于耐久性病害检测的透明拉索
CN108927314A (zh) * 2018-07-25 2018-12-04 哈尔滨工业大学(深圳) 一种基于无芯光纤的分布式光纤激光超声换能装置
US20190212761A1 (en) * 2018-01-11 2019-07-11 Eric Swanson Optical Probe Using Multimode Optical Waveguide and Proximal Processing
US20200129195A1 (en) * 2018-10-24 2020-04-30 Boston Scientific Scimed, Inc. Photoacoustic pressure wave generation for intravascular calcification disruption
US20200222712A1 (en) * 2017-09-29 2020-07-16 Schott Ag Illumination system comprising an optical waveguide with a diffuser element, and method for producing and/or structuring a diffuser base body at least partially or in sections thereof

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0595342A2 (en) * 1992-10-29 1994-05-04 Hughes Aircraft Company Thermally insulated distributed light network from a central light source
US5668907A (en) * 1996-01-11 1997-09-16 Associated Universities, Inc. Thin optical display panel
US20050007000A1 (en) * 2000-11-02 2005-01-13 3M Innovative Properties Company Brightness and contrast enhancement of direct view emissive displays
WO2013039452A1 (en) * 2011-09-15 2013-03-21 Nitto Denko Corporation Method and structure for coupling light into a waveguide comprising nano - sized scattering elements
CN205382416U (zh) * 2016-01-19 2016-07-13 哈尔滨工业大学 一种便于耐久性病害检测的透明拉索
US20200222712A1 (en) * 2017-09-29 2020-07-16 Schott Ag Illumination system comprising an optical waveguide with a diffuser element, and method for producing and/or structuring a diffuser base body at least partially or in sections thereof
US20190212761A1 (en) * 2018-01-11 2019-07-11 Eric Swanson Optical Probe Using Multimode Optical Waveguide and Proximal Processing
CN108927314A (zh) * 2018-07-25 2018-12-04 哈尔滨工业大学(深圳) 一种基于无芯光纤的分布式光纤激光超声换能装置
US20200129195A1 (en) * 2018-10-24 2020-04-30 Boston Scientific Scimed, Inc. Photoacoustic pressure wave generation for intravascular calcification disruption

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9841315B2 (en) Fiber optic cable for distributed acoustic sensing with increased acoustic sensitivity
US8559269B2 (en) Device and method for generating a beam of acoustic energy from a borehole, and applications thereof
US8547790B2 (en) Device and method for generating a beam of acoustic energy from a borehole, and applications thereof
US20110080805A1 (en) Device and method for generating a beam of acoustic energy from a borehole, and applications thereof
US6100969A (en) Distributed fiber optic laser ultrasonic system
Diez et al. Acoustic stop-bands in periodically microtapered optical fibers
RU2763986C1 (ru) Способ генерации акустических сигналов
US5351546A (en) Monochromatic ultrasonic transducer
Li et al. Multipoint and energy-equal fiber-optic laser-ultrasonic actuator based on peanut-shaped structures
Dewhurst et al. High power optical fibre delivery system for the laser generation of ultrasound
US10738579B2 (en) Methods of using a laser-induced plasma tool
Biagi et al. All optical fiber ultrasonic sources for non destructive testing and clinical Diagnosis
Zhou et al. Characterization of ultrasonic generation from a fiber-optic sidewall
EP4339566A1 (en) An optical fiber device for photo-acoustic transmission
Ji et al. Fiber-optic ultrasonic transducer achieved at the sidewall of optic fiber using coreless fiber
Nakamura et al. Sound field measurements by a sharply bent optical fiber
Atherton et al. Generation and detection of broadband laser generated ultrasound from low-power laser sources
SU771591A1 (ru) Источник сейсмических сигналов
Lyamshev Lasers in Acoustics
CN116480338A (zh) 分布式光纤声波收发器
JPH0720644Y2 (ja) 光学ファイバ内の輻射エネルギを変調する装置
GB2180950A (en) Acousto-optical reflector for optical fibres
Perez 1. REPORT DATE 2. REPORT TYPE 3. DATES COVERED