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振動光纖的結構組成和原理你知道嗎?

發布時間: 2022-09-22  點擊次數: 499次
  基于散射原理的分布式振動光纖的激光器向光纖發射脈沖光波,其脈沖寬度決定了其空間分辨率。系統必須發射單一脈沖,然后等所有的后向散射波反射回探測器后,才能發射下一個脈沖。這就意味著系統必須等當前的脈沖到達光纜的末端并返回到檢測器后,才能觸發下一個脈沖,這就是為什么散射法分布式光纖傳感系統有頻率限制以及為什么頻響帶寬隨光纜長度而變化。
  傳感光纜越長,系統等待觸發下一個脈沖的時間就越長。如果光纜長度為1Km,散射法系統可以有大約10KHz的頻響帶寬;如果光纜長度為40Km,則其頻響帶寬卻只有大約1KHz。通常情況下,頻率信息受限于頻響帶寬,而頻響帶寬又受到延時脈沖導的限制。散射法的信號通常采用頻譜解調,這非常耗時且緩慢,頻率信息基本上都丟失了。
  與散射法不同,LR不以這種方式工作,它是一種透射式干涉儀,所以無需脈沖延時,其帶寬只受數據采集硬件的工作速度限制。LR的采樣頻率非常高,可以實現500KHz的頻響帶寬,與光纜的長度無關。
  第三方破壞事件的信號頻率通常在500Hz以下,但由于散射法系統的頻率響應通常只有60Hz左右,正好處于環境噪聲和背景噪聲的帶寬,將會出現大量的干擾信號。
  振動光纖傳感報警系統由監控器、主控儀、傳感器、傳感光纜和外部組件這五大部分組成。其中,系統監控器、主控儀位于監控室內,引導光纜、傳感光纜和外部組件安裝于室外。
  振動光纖原理:
  當光纖傳感器受到外界干擾影響時,光纖中傳輸光的部分特性就會改變,通過配置特殊的感測設備,經過信號采集與分析,就能檢測光的特性(即衰減、相位、波長、極化、模場分布和傳播時間)變化。光的特性變化通過報警控制器的特殊算法和分析處理,區分第三方入侵行為與正常干擾,實現報警及定位功能。




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