基于受激布里渊散射的分布式光纤传感系统的性能仿真分析

受激布里渊散射论文 BOTDA论文 谐波重构算法论文
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分布式光纤传感技术是目前传感研究领域的热点,具有传感距离长,监测范围广和抗电磁干扰能力强等诸多优点,展现出广阔的市场前景。基于受激布里渊散射的分布式光纤传感技术作为分布式光纤传感技术中的一种,能够在温度和应变检测中真正实现实时的连续性分布式传感,并比传统传感技术拥有更高的检测精度和系统空间分辨率。本文将对基于受激布里渊散射的光时域分析型(Brillouin Optical Time-Domain Analysis, BOTDA)分布式光纤传感系统进行仿真研究:详细介绍了目前出现的几种基于布里渊散射的分布式传感技术的特点,对BOTDA系统在国内外的研究发展现状做了详细的阐述。推导出了改进型受激布里渊稳态模型,对基于受激布里渊散射的光时域分析型分布式传感系统实现温度和应变传感的物理原理进行了系统阐述,给出了温度和应变与布里渊频移和光功率之间的数量关系式。研究了BOTDA系统中的几项关键内容,对BOTDA系统中的双光源和单光源构架,受激布里渊频谱检测的几种方法,光纤中偏振态对受激布里渊散射效应的影响以及脉冲宽度对系统空间分辨率的影响做了全面的介绍和详尽的分析。采用原受激布里渊稳态模型实现谐波重构算法可以高精度还原温度信息,但是该模型没有考虑到光纤中波动热噪声对于数值仿真的影响。因此我们改用改进型受激布里渊稳态模型实现谐波重构算法,将波动热噪声系数B的影响加入到数值仿真中,而噪声B与布里渊频移和光纤长度都有关。仿真结果的温度峰值误差接近于实验值,这证明噪声系数B对系统误差有较大影响,因此噪声系数B不能被忽略的,采用改进型算法能更好地使仿真结果符合实际情况。对于多区域温度分布情况和消光比的影响,本文也给出了仿真结果和讨论。
摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第8-16页
    1.1 概述第8-9页
    1.2. 基于布里渊散射的光纤传感技术的分类第9-11页
        1.2.1 基于自发布里渊散射的光时域反射型BOTDR第9页
        1.2.2 基于受激布里渊散射的光时域分析型BOTDA第9-10页
        1.2.3 基于受激布里渊散射的光频域分析型BOFDA第10-11页
    1.3 基于布里渊散射的光纤传感技术的发展现状第11-14页
    1.4 选题意义第14-15页
    1.5 论文主要工作第15-16页
第二章 光纤中的受激布里渊散射效应及其传感的理论基础第16-26页
    2.1 受激布里渊散射的物理机理第16-20页
    2.2 改进型受激布里渊散射稳态方程第20-21页
    2.3 基于受激布里渊散射的光纤传感机理第21-25页
        2.3.1 布里渊频移与温度之间的关系第23-24页
        2.3.2 布里渊频移与应变之间的关系第24页
        2.3.3 布里渊散射功率与温度和应变之间的关系第24-25页
    2.4 本章小结第25-26页
第三章 基于受激布里渊散射的BOTDA分布式光纤传感技术第26-37页
    3.1 系统结构第26-27页
        3.1.1 采用双光源的BOTDA第26页
        3.1.2 采用单光源的BOTDA第26-27页
    3.2 受激布里渊散射频移和功率的检测第27-32页
        3.2.1 直接检测第27-28页
        3.2.2 边缘检测第28-29页
        3.2.3 频差检测第29-31页
        3.2.4 受激布里渊散射的功率检测第31-32页
    3.3 偏振态对系统的影响第32-33页
    3.4 空间分辨率第33-35页
    3.5 本章小结第35-37页
第四章 传感信号处理的性能仿真分析第37-50页
    4.1 用于传感信号数值仿真分析的谐波重构算法第37-40页
    4.2 基于改进型谐波重构算法的传感信号数值仿真分析第40-47页
    4.3 多温区分布情况下与考虑消光比时的传感信号仿真分析第47-49页
    4.4 本章小结第49-50页
第五章 论文总结及展望第50-51页
参考文献第51-56页
致谢第56-57页
攻读硕士期间发表的学术论文目录第57页
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