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干涉型光纤传感器的信号处理系统
近年来,传感器在朝着灵敏、精巧、适应性强和智能化、网络化的方向发
展。
在这一过程中,光纤传感器作为传感器家族的新成员,由于其优越的性能
而倍受青睐。在各种光纤传感器中以干涉型光纤传感器的灵敏度最高。
干涉仪结构的光纤传感器系统,通过深入研究随机信号的互相关函数和基于
AR模型的功率谱估计,设计出具有事件发生检测功能的传感器信号处理算法。
此算法可以对外界振动进行实时预警,并实现高速、高精度的定位。
该技术可用于检测第三方入侵,对需要防护的地域、管线进行监控、报警并
提供精确定位。
研究成果对于长距离分布式干涉型光纤传感器的实用化具有重要的理论意
义和实际应用价值,并在工业和国防领域具有应用前景。
本文设计的光纤传感系统分为传感线路、光收发模块、数据采集和信号处理等
部分。
传感线路部分是一种基于马赫一泽德干涉仪的双向干涉结构。
当干涉仪中的干涉臂受到外力引起的振动时,光纤中传输的光信号的相位
会发生变化,从而导致输出干涉波形的变化。
干涉信号经光电转换、数据采集送至信号处理系统,经信号处理分析后可以
对外界振动发生的位置进行定位。
信号处理部分由DSP和PC机共同组成,DSP用于实现事件发生检测
算法,PC机实现定位算法。通过实验分析表明,事件发生检测算法可以显著
地改善光纤传感器的性能,提高系统准确性,降低误报率。在合理设置采样率
的基础上,可以实现lOOM的定位误差。采用DSP和PC机合理分配运算负
担,可以满足光纤传感器系统实时监控的要求。
第一章绪论
1.1引言传感器是感受规定的被测物理量并按一定规律将其转换为有用信号
的器件或装置,它在工业生产、国防建设和科学技术等各个领域都发挥着巨大作
用。近年来,传感器在朝着灵敏、精巧、适应性强和智能化、网络化的方向发展。
在这一过程中,光纤传感器作为传感器家族的新成员,由于其优越的性能而倍
受青睐。与传统的传感器相比,光纤传感器具有以下的优势:首先,光纤是一种
耐高压,抗腐蚀的介质,能在电磁或电子传感器不能工作的恶劣环境下运行。其
次光波的传播频率极高,具有巨大的信息容量,又能有效的防止无线电波及电火
花干扰传输的光波信号。同时,光纤很细,又具有极高的韧性,可以制造各种体
积小、重量轻以及任意形状的传感器。更重要的是光纤传感器可以传感各种物理
量,例如声,电、磁、温度、压力、振动、旋转等,并具有极高的灵敏度。
光纤传感器利用光纤本身的敏感特性进行工作。
由光源发出的光在光纤中传播时,若应力、温度、电场、磁场等外界因素发生了
变化,则光波的振幅、相位、波长及偏振态等特征参量会随之变化,该过程称为
光波的调制。含有调制信息的光波经光纤传输到光电转换部分,解调后被仪器接
收,即可得到外场确切变化的信息。根据被测物理量对光的调制方法不同,光纤
传感器可分为强度传感器,频率(或波长)传感器,相位传感器及光纤偏振式传
感器四大类。其中尤其以光纤相位传感器(即各种光纤干涉仪)的灵敏度最高。
光纤干涉仪将光波的相位信息转换位强度信息,通过检测光强信号分析出所测物
理量。20世纪70年代以来,在飞速发展的光纤通信技术的带动下,光纤传感
器技术取得了巨大的发展。美国海军研究所(NRL)1977年开始执FOSS
(光纤传感器系统)计划,从此以后许多国家对光纤传感器进行了大量的研究。
美国对光纤传感器的研究最早,投资最大,仅1983年就投入12-14亿美元,
主要的研究机构有美国海军研究所、国家宇航局(NASA)、西屋电器公司、
斯坦福大学等,主要研究方向有6个:光纤传感器系统(FOSS)、现代数
字光纤控制系统(ADOSS)、光纤陀螺(FOG)、核辐射监控(NRM)、
飞机发动机监控(AEM)、民用研究计划(CRP)。日本在20世纪80
年代制定了“光应用计划控制系统”7年规划,投资达70亿美元,规划的主
要目标是解决强电磁干扰和易燃、易爆等恶劣条件下的信息测量、传输和全过
程控制问题,主要的研究机构有松下、三菱、东京大学等。英国的标准电讯公司、
牛津大学、南安普顿大学、法国的汤姆逊公司、德国的西门子公司等企业和大学
也对光纤传感器投入了大量的经费进行研究和开发。
随着技术的进步、工艺水平的提高和计算机技术在光纤传感器系统中的应用,光
纤传感器的可靠性不断提高。光纤传感器正逐步从实验室走入市场。目前,美
国、西欧和日本已经开发出了许多光纤传感器产品,例如澳大利亚FFT(F
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