編輯:感知芯視界 萬仞
近日,太原理工大學(xué)青年教師李健和張明江教授所在團(tuán)隊提出一種新型拉曼分布式光纖溫度傳感技術(shù),該技術(shù)可以提高拉曼分布式溫度傳感器的傳感空間分辨率,并能在千米級的傳感距離上實現(xiàn)厘米級的空間分辨率,也是目前全球范圍內(nèi)基于拉曼分布式光纖傳感技術(shù)的長距離傳感成果中,所能實現(xiàn)的最佳空間分辨率。該研究成果最終以《拉曼分布式光纖傳感的物理與應(yīng)用》和《混沌拉曼分布式光纖傳感》為題發(fā)表在 Light: Science & Applications上。
作為一款高效的測量監(jiān)測工具,分布式光纖溫度傳感技術(shù)在軍事武器裝備、深海深地、極地科考、大型水利工程、智能電網(wǎng)等諸多領(lǐng)域有著重要應(yīng)用價值。例如,高空間分辨率的分布式光纖傳感技術(shù),可以為地球深部探測、深海深地資源勘探、以及深海信息感知提供高效的研究工具。
同時,該類技術(shù)還能為智慧電網(wǎng)電纜狀態(tài)監(jiān)測、故障與災(zāi)變研究提供絕佳的測試手段。高空間分辨率的分布式光纖傳感儀則能在極地科考中發(fā)揮巨大作用,比如用于南極冰架和海洋溫度的原位高效監(jiān)測。
該課題組的前期實驗發(fā)現(xiàn),當(dāng)待測光纖長度小于系統(tǒng)傳感空間分辨率之時,系統(tǒng)測量溫度會與實際環(huán)境溫度存在較大的測量誤差。此外,受到光纖模式色散的影響,所能探測到的光纖末端傳感空間分辨率,會被惡化至數(shù)米。這嚴(yán)重限制了拉曼分布式光纖傳感技術(shù)的應(yīng)用。
為解決上述問題,學(xué)界曾提出以下幾種技術(shù)方案:基于單模光纖的脈沖編碼調(diào)制法、窄脈寬傳感解調(diào)法、以及特種光纖傳感法等方案。
但是,對于傳感距離大于10 km的長距離拉曼分布式光纖傳感技術(shù)來說,受限于光源脈寬和光時域反射定位原理,導(dǎo)致其長距離傳感下的最佳空間分辨率被限制在1 m。
探測區(qū)域所能影響到的光纖長度,往往小于傳感空間分辨率。這導(dǎo)致探測區(qū)域的溫度變化信息,被完全淹沒在空間分辨率所對應(yīng)長度之內(nèi)的環(huán)境溫度噪聲中,因此很難識別光纖區(qū)域所產(chǎn)生的溫度變化特征,最終會導(dǎo)致相關(guān)事故的發(fā)生,喪失早發(fā)現(xiàn)、早治理的良機。所以,進(jìn)一步提升拉曼分布式光纖傳感技術(shù)的傳感空間分辨率,是領(lǐng)域內(nèi)迫切需要解決的重大難題。
作為激光器的一種特殊輸出方式,混沌激光具有寬頻譜、類噪聲、強度大幅振蕩等特性。當(dāng)以混沌激光作為傳感信號時,在提高長距離分布式光纖傳感技術(shù)的空間分辨率上,能夠帶來較大的優(yōu)勢。以此為啟發(fā),該團(tuán)隊將混沌傳感信號與拉曼分布式光纖傳感技術(shù)加以結(jié)合,發(fā)展了這種新型拉曼分布式光纖溫度傳感技術(shù)。它基于寬頻混沌激光,有望解決領(lǐng)域之內(nèi)所面臨的難題。
除此之外,團(tuán)隊還曾開展過其它的新型分布式光纖傳感基礎(chǔ)理論與方法、關(guān)鍵技術(shù)與器件、工程儀器與應(yīng)用的全鏈條研究工作。
通過這一系列的研究,他們實現(xiàn)了長傳感距離、高空間分辨率的分布式應(yīng)變、溫度傳感,解決了交通隧道、能源輸送管網(wǎng)等重大設(shè)施的安全監(jiān)測與災(zāi)害預(yù)警難題。
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