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基于光学锁相环锁定两台激光器频率的布里渊光时域分析仪的制作方法

时间:2025-04-02    作者: 管理员

专利名称:基于光学锁相环锁定两台激光器频率的布里渊光时域分析仪的制作方法
技术领域
本发明涉及布里渊光时域分析仪。
背景技术
连续分布式布里渊光纤传感仪利用光纤中的布里渊散射作为传感机制,可以提供分布式的超长距离内的高分辨率、高精度的应变和温度监测。该传感系统采用标准的光通信光纤作为传感介质,既可以用于温度和应变的监测又可以进行通信,可以实现传感和通信的复用。连续分布式布里渊光纤温度和应变传感仪应用领域包括石油天然气管道和存储罐的温度和变形监测,海底或陆地高压电缆的温度和应变监测,地质灾害(比如山体滑坡、泥石流等)的分布式监测,桥梁、大坝和隧道等大型建筑物的结构健康监测,以及火灾报 敬姑m寸o布里渊光时域分析仪是实现连续分布式布里渊光纤温度和应变传感仪的ー种结构形式,它因具有信噪比高、空间分辨率高、測量精度高和測量距离长的优点得到了广泛的关注和研究。布里渊光时域分析仪里面包含两个光源以提供泵浦光和探測光,其关键技术是如何获得频率差稳定的两个光源。目前,有一种方案使用一台激光器提供光源,它采用微波调制的办法来获得另一个相对泵浦光有稳定频移的探測光(M. Nikles, L.Thevenaz, and P.A. Robert, “Simple distributed fiber sensor based on Brillouingain spectrum analysis, ” Optics Letters, 21,758-760,1996),然而该技术需要使用价格昂贵且结构复杂的频率为十几GHz左右的微波信号发生器和高速电光调制器。另ー种方案是采用两台激光器提供光源,通过对两台激光器的频率差锁定可以获得频率差稳定的泵浦光和探測光。A. ff. Brown等人采用微波频率计数器探測两个激光器混频后的拍频信号并通过反馈控制其中一台激光器来实现两台激光器之间频率差的稳定(A. ff. Brown, J.P.Smith, and X.Bao, ^BriIlouin scattering basea distributed sensors forstructural applications, ” J. Intel I. Mater. Syst. Struct. 10, 340-349, 1999.),然而微波频率计数器的价格较高、结构复杂、体积较大。美国专利US7,499,151B2提出采用ー个外置的光学延时线来实现对两个分布反馈式(DFB)半导体激光器之间的频率锁定和扫描,然而该技术的缺点是由于光学延时线的响应速度慢、延时范围小,使得频率扫描速度较慢而且频率扫描范围窄。

发明内容
本发明的目的是为了解决现有采用微波频率计数器探測两个激光器混频后的拍频信号的装置的价格高、结构复杂、体积较大,采用光学延时线来实现对两个分布反馈式半导体激光器之间的频率锁定和扫描所产生的光学延时线的响应速度慢导致的频率扫描速度慢且频率扫描范围窄的问题,提供一种基于光学锁相环锁定两台激光器频率的布里渊光时域分析仪。基于光学锁相环锁定两台激光器频率的布里渊光时域分析仪,它由一号激光器、二号激光器、一号光纤耦合器、二号光纤耦合器、三号光纤耦合器、锁相环模块、电光调制器、脉冲发生器、扰偏器、探測放大模块、光学衰减器、掺铒光纤放大器、环形器、光电探测器和数据采集模块组成,一号激光器的输出端与一号光纤耦合器的光信号输入端连通,一号光纤稱合器的光信号输出端同时与电光调制器和三号光纤稱合器的光信号输入端连通,ニ号激光器的输出端与二号光纤I禹合器的光信号输入端连通,二号光纤I禹合器的光信号输出端同时与光学衰减器和三号光纤稱合器的光信号输入端连通,光学衰减器的光信号输出端与待测光纤的一端连通;三号光纤耦合器的光信号输出端与探測放大模块的光信号输入端连通,探測放大模块的电信号输出端与锁相环模块的电信号输入端连通,锁相环模块的控制信号输出端与二号激光器的注入电流控制端连通,脉冲发生器的脉冲信号输出端与电光调制器的脉冲信号输入端连通,电光调制器的光信号输出端与扰偏器的光信号输入端连通,扰偏器的光信号输出端与掺铒光纤放大器的光信号输入端连通,环形器包括一号光信号端ロ、二号光信号端口和三号光信号端ロ,掺铒光纤放大器的光信号输出端与环形器的一号光信号端ロ连通,环形器的三号光信号端ロ与光电探测器的光信号输入端连通,环形 器的二号光信号端ロ与待测光纤的另一端连通;光电探测器的电信号输出端与数据采集模块的采集信息输入端连通。本发明由于不包括微波频率计数器,实现了布里渊光时域分析仪价格低、结构简单、体积小;本发明的光学锁相环提供了两台激光器之间精确地、快速的、大范围的频率差锁定和扫描,进而获得快速和高精度的測量;光学锁相环中使用分频技术把混频后的信号从十几GHz降到几十到几百MHz,从而可以使用较低频的器件和參考信号源,极大地降低了成本,简化了系统。


图I为本发明的组成结构示意图,图2为实施方式ニ的锁相环模块的结构示意图,图3为实施方式ニ的采用锁相环技术锁定两台外腔半导体激光器的频率差示意图,图中第10分钟开启锁相环。
具体实施例方式具体实施方式
一结合图I说明本实施方式,本实施方式所述基于光学锁相环锁定两台激光器频率的布里渊光时域分析仪,它由一号激光器1-1、二号激光器1-2、一号光纤率禹合器2-1、二号光纤稱合器2-2、三号光纤稱合器2-3、锁相环模块3、电光调制器4、脉冲发生器5、扰偏器6、探測放大模块7、光学衰减器8、掺铒光纤放大器9、环形器10、光电探测器11和数据米集模块12组成,一号激光器1-1的输出端与一号光纤稱合器2-1的光信号输入端连通,一号光纤稱合器2-1的光信号输出端同时与电光调制器4和三号光纤稱合器
2-3的光信号输入端连通,二号激光器1-2的输出端与二号光纤稱合器2-2的光信号输入端连通,二号光纤稱合器2-2的光信号输出端同时与光学衰减器8和三号光纤稱合器2-3的光信号输入端连通,光学衰减器8的光信号输出端与待测光纤的一端连通;三号光纤耦合器2-3的光信号输出端与探測放大模块7的光信号输入端连通,探測放大模块7的电信号输出端与锁相环模块3的电信号输入端连通,锁相环模块3的控制信号输出端与二号激光器1-2的注入电流控制端连通,脉冲发生器5的脉冲信号输出端与电光调制器4的脉冲信号输入端连通,电光调制器4的光信号输出端与扰偏器6的光信号输入端连通,扰偏器6的光信号输出端与掺铒光纤放大器9的光信号输入端连通,环形器10包括一号光信号端ロ 10-1、二号光信号端ロ 10-2和三号光信号端ロ 10-3,掺铒光纤放大器9的光信号输出端与环形器10的一号光信号端ロ 10-1连通,环形器10的三号光信号端ロ10-3与光电探测器11的光信号输入端连通,环形器10的二号光信号端ロ 10-2与待测光纤的另一端连通;光电探测器11的电信号输出端与数据采集模块12的采集信息输入端连通。本发明由于不包括微波频率计数器,实现了布里渊光时域分析仪的价格低、结构简单、体积小;本发明的光学锁相环提供了两台激光器之间精确地、快速的、大范围的频率差锁定和扫描,进而获得快速和高精度的測量;光学锁相环中使用分频技术把混频后的信号从十几GHz降到几十到几百MHz,从而可以使用较低频的器件和參考信号源,极大地降低了成本,简化了系统。
本发明采用一号激光器1-1和二号激光器1-2两台激光器,由一号激光器1-1提供泵浦光,由二号激光器1-2提供探測光,所述激光器可以是单频窄线宽光纤激光器、分布反馈式半导体激光器(DFB)和外腔式半导体激光器(ECL),输出功率为l(T50mW,波长在1550nm附近。通过一号光纤稱合器2_1和二号光纤稱合器2_2把一号激光器1_1和二号激光器1-2输出的激光分别提取出一部分(5% 20%)注入50:50的三号光纤I禹合器2-3进行混频,并由探測放大模块7转换成拍频信号。锁相环模块检测两台激光器混频后输出的拍频信号,然后给出一个误差信号作为反馈加载到其中一台激光器的注入电流控制端ロ来调节输出光的频率从而实现锁定两台激光器的频率差。
具体实施方式
ニ 结合图2和图3说明本实施方式,本实施方式是对具体实施方式
一所述基于光学锁相环锁定两台激光器频率的布里渊光时域分析仪的进一歩限定,锁相环模块3由定向耦合器3-1、分频器3-2、相位/频率鉴别器3-3、參考信号源3-4、环路滤波器
3-5和频率计数単元3-6组成,定向耦合器3-1的电信号输入端为锁相环模块3的电信号输入端,定向I禹合器3-1的ー个信号的输出端与分频器3-2的信号的输入端连通,定向I禹合器3-1的另ー个信号的输出端与频率计数単元3-6的输入端连通;分频器3-2的信号的输出端与相位/频率鉴别器3-3的ー个信号输入端连通,參考信号源3-4的信号输出端与相位/频率鉴别器3-3的另ー个信号输入端连通,相位/频率鉴别器3-3的信号输出端与环路滤波器3-5的信号输入端连通,环路滤波器3-5的信号输出端为锁相环模块3的控制信号输出端。定向耦合器3-1把拍频信号一部分功率耦合出来用于实时监测两台激光器的频率差,另一部分信号接分频器,分频器的功能是对拍频信号进行降频,其输出频率等于拍频信号的频率除以分频器的分频比N。相位/频率鉴别器通过比较分频器输出的信号和參考信号后给出ー个误差信号,误差信号通过ー个环路滤波器后加载到其中一台激光器的注入电流控制端ロ,当环路锁定以后分频器输出信号的频率就等于參考信号的频率f;,两台激光器之间的频率差等于NXf;。由于拍频信号的频率大约为十几GHz,对其直接处理难度较大,通过分频器后可以把信号频率降到几百MHz,这样就可以使用较低的低频的器件来处理,而且,參考信号源的频率也大为降低,从十几GHz降到几十到几百MHz使成本降低、结构简化,这是本专利的ー个创新。相位/频率鉴别器具有较快的响应和较宽的带宽,因此可以实现两台激光器之间频率差的快速锁定和大范围扫描,一般扫描范围是8 12GHz。图3所不为采用锁相环技术锁定两台外腔半导体激光器的频率差,第10分钟开启锁相环。在频率锁定的两台激光器中,其中一台激光器提供连续的探測光,并通过光学衰减器来获得所需的功率,然后接传感光纤的一端。另一台激光器通过脉冲发生器和电光调制器获得泵浦脉冲光,通过扰偏器随机改变泵浦脉冲的偏振态,通过掺铒光纤放大器把泵浦脉冲放大到所需的功率,再通过环形器连接到传感光纤的另一端。连续探測光通过传感光纤后经环形器进入光电探测器,光电探测器输出的信号由数据采集卡收集。所述扰偏器随机改变泵浦脉冲的偏振态,并对采集到的信号做多次平均可以消除单模光纤中偏振态变化引起的信号起伏。
具体实施方式
三本实施方式是对具体实施方式
一所述基于光学锁相环锁定两台激光器频率的布里渊光时域分析仪的进一歩限定,一号激光器1-1和二号激光器1-2均采用单频窄线宽光纤激光器、分布反馈式半导体激光器或外腔式半导体激光器。
具体实施方式
四本实施方式是对具体实施方式
一所述基于光学锁相环锁定两台激光器频率的布里渊光时域分析仪的进一歩限定,一号光纤耦合器2-1与二号光纤耦合器2-2的耦合比的值相同,所述耦合比的值范围是95 :5和80 :20之间。
具体实施方式
五本实施方式是对具体实施方式
一所述基于光学锁相环锁定两台激光器频率的布里渊光时域分析仪的进一歩限定,一号激光器1-1和二号激光器1-2均采用保偏光纤输出。
具体实施方式
六本实施方式是对具体实施方式
一所述基于光学锁相环锁定两台激光器频率的布里渊光时域分析仪的进一歩限定,一号光纤耦合器2-1、二号光纤耦合器2-2和三号光纤稱合器2-3均米用保偏光纤型的光纤稱合器。
具体实施方式
七本实施方式是对具体实施方式
一所述基于光学锁相环锁定两台激光器频率的布里渊光时域分析仪的进一歩限定,分频器3-2的分频比N为8 < N < 200,IOGHz信号对应分频比N的混频后的信号范围是1. 25GHz至100MHz。
具体实施方式
八本实施方式是对具体实施方式
一所述基于光学锁相环锁定两台激光器频率的布里渊光时域分析仪的进一歩限定,一号激光器1-1与二号激光器1-2之间频率差的锁定范围是8 12GHz。
权利要求
1.基于光学锁相环锁定两台激光器频率的布里渊光时域分析仪,其特征是,它由一号激光器(1-1)、二号激光器(1-2)、一号光纤I禹合器(2-1)、二号光纤I禹合器(2-2)、三号光纤耦合器(2-3)、锁相环模块(3)、电光调制器(4)、脉冲发生器(5)、扰偏器¢)、探測放大模块(7)、光学衰减器⑶、掺铒光纤放大器(9)、环形器(10)、光电探测器(11)和数据采集模块(12)组成,一号激光器(1-1)的输出端与一号光纤I禹合器(2-1)的光信号输入端连通,一号光纤I禹合器(2-1)的光信号输出端同时与电光调制器(4)和三号光纤I禹合器(2-3)的光信号输入端连通,二号激光器(1-2)的输出端与二号光纤稱合器(2-2)的光信号输入端连通,二号光纤耦合器(2-2)的光信号输出端同时与光学衰减器(8)和三号光纤耦合器(2-3)的光信号输入端连通,光学衰减器(8)的光信号输出端与待测光纤的一端连通;三号光纤耦合器(2-3)的光信号输出端与探測放大模块(7)的光信号输入端连通,探測放大模块(7)的电信号输出端与锁相环模块(3)的电信号输入端连通,锁相环模块(3)的控制信号输出端与二号激光器(1-2)的注入电流控制端连通,脉冲发生器(5)的脉冲信号输出端与电光调制器(4)的脉冲信号输入端连通,电光调制器(4)的光信号输出端与扰偏器(6)的光信号输入端连通,扰偏器(6)的光信号输出端与掺铒光纤放大器(9)的光信号输入端连通,环形器(10)包括一号光信号端ロ(10-1)、二号光信号端ロ(10-2)和三号光信号端ロ(10-3),掺铒光纤放大器(9)的光信号输出端与环形器(10)的一号光信号端ロ(10-1)连通,环形器(10)的三号光信号端ロ(10-3)与光电探测器(11)的光信号输入端连通,环形器(10)的二号光信号端ロ(10-2)与待测光纤的另一端连通;光电探测器(11)的电信号输出端与数据采集模块(12)的采集信息输入端连通。
2.根据权利要求I所述基于光学锁相环锁定两台激光器频率的布里渊光时域分析仪,其特征在干,锁相环模块(3)由定向耦合器(3-1)、分频器(3-2)、相位/频率鉴别器(3-3)、參考信号源(3-4)、环路滤波器(3-5)和频率计数単元(3-6)组成,定向耦合器(3-1)的电信号输入端为锁相环模块(3)的电信号输入端,定向I禹合器(3-1)的ー个信号的输出端与分频器(3-2)的信号的输入端连通,定向耦合器(3-1)的另ー个信号的输出端与频率计数単元(3-6)的输入端连通;分频器(3-2)的信号的输出端与相位/频率鉴别器(3-3)的一个信号输入端连通,參考信号源(3-4)的信号输出端与相位/频率鉴别器(3-3)的另ー个信号输入端连通,相位/频率鉴别器(3-3)的信号输出端与环路滤波器(3-5)的信号输入端连通,环路滤波器(3-5)的信号输出端为锁相环模块(3)的控制信号输出端。
3.根据权利要求I所述基于光学锁相环锁定两台激光器频率的布里渊光时域分析仪,其特征在干,一号激光器(1-1)和二号激光器(1-2)均采用单频窄线宽光纤激光器、分布反馈式半导体激光器或外腔式半导体激光器。
4.根据权利要求I所述基于光学锁相环锁定两台激光器频率的布里渊光时域分析仪,其特征在干,一号光纤耦合器(2-1)与二号光纤耦合器(2-2)的耦合比的值相同,所述耦合比的值范围是95 :5和80 :20之间。
5.根据权利要求I所述基于光学锁相环锁定两台激光器频率的布里渊光时域分析仪,其特征在于,一号激光器(1-1)和二号激光器(1-2)均米用保偏光纤输出。
6.根据权利要求I所述基于光学锁相环锁定两台激光器频率的布里渊光时域分析仪,其特征在于,一号光纤I禹合器(2-1)、二号光纤f禹合器(2-2)和三号光纤I禹合器(2-3)均米用保偏光纤型的光纤耦合器。
7.根据权利要求2所述基于光学锁相环锁定两台激光器频率的布里渊光时域分析仪,其特征在于,分频器(3-2)的分频比N为8彡N彡200,IOGHz信号对应分频比N的混频后的信号范围是1. 25GHz至100MHz。
8.根据权利要求2所述基于光学锁相环锁定两台激光器频率的布里渊光时域分析仪,其特征在干,一号激光器(1-1)与二号激光器(1-2)之间频率差的锁定范围是8 12GHz。
全文摘要
基于光学锁相环锁定两台激光器频率的布里渊光时域分析仪,涉及布里渊光时域分析仪,它为了解决现有采用微波频率计数器探测两个激光器混频后的拍频信号的装置的价格高、结构复杂、体积大,采用光学延时线来实现对两个分布反馈式半导体激光器之间的频率锁定和扫描所产生的光学延时线的响应速度慢导致的频率扫描速度慢且频率扫描范围窄的问题,它由一号激光器、二号激光器、一号光纤耦合器、二号光纤耦合器、三号光纤耦合器、锁相环模块、电光调制器、脉冲发生器、扰偏器、探测放大模块、光学衰减器、掺铒光纤放大器、环形器、光电探测器和数据采集模块组成。适用于布里渊光时域分析仪。
文档编号G01D5/36GK102829812SQ20121029948
公开日2012年12月19日 申请日期2012年8月22日 优先权日2012年8月22日
发明者董永康, 吕志伟 申请人:哈尔滨工业大学

  • 专利名称:一种移动终端剩余使用时间的提醒方法及装置的制作方法技术领域:本发明属于移动终端领域,尤其涉及一种移动终端剩余使用时间的提醒方法及装置。背景技术:近年来,智能移动终端越来越普及,如智能手机、掌上电脑等等,应用程序得到指数级增长,应用
  • 专利名称:微波传感器的制作方法技术领域:本实用新型涉及x频段微波信号,尤其涉及用于检测人体或物体移动的微波传感器。背景技术:目前,微波传感器主要用于如报警探头等安防类产品和自动门感应器等产 品上,用来检测人体移动感应信号。其特点是检测灵敏度
  • 专利名称:飞轮上设磁块位置不均匀分布传感器的助力自行车的制作方法技术领域:本发明属于助力自行车的技术领域,特别是涉及在一个转动部件上进行多点位磁感应提供助力信号的电动助力自行车。背景技术:野宝车料エ业(昆山)有限公司申请的中国专利20102
  • 专利名称:镍网开孔率均匀度的测量系统的制作方法技术领域:本实用新型涉及一种镍网开孔率均匀度的测量系统。背景技术:我国是世界上最大的纺织印染生产国,每年需要消耗大量的印花镍网,而印花镍网的质量要求越来越高,因此对印花镍网的质量检测尤为重要。以
  • 专利名称:一种全覆盖式叉车侧滚轮轴头端面平行度检测工装的制作方法技术领域:本发明涉及一种检测工装,特别涉及一种全覆盖式叉车侧滚轮轴头端面平行度检测工装。背景技术:叉车门架用轴承需要在两个方向上实现旋转运动,由于空间位置限制,一般使用具有两个
  • 专利名称:一种电控透光玻璃的电子秤的制作方法技术领域:本实用新型涉及电控透光玻璃的应用,特别是一种电控透光玻璃的电子秤。背景技术:电控透光玻璃又称为智能调光玻璃,其最明显的特征就是在不通电的情况下玻璃呈不透明状,通电后玻璃在瞬间变成透明状,
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