CN104296673A - 一种布里渊谱信号质量提升方法 - Google Patents

一种布里渊谱信号质量提升方法 Download PDF

Info

Publication number
CN104296673A
CN104296673A CN201410567790.1A CN201410567790A CN104296673A CN 104296673 A CN104296673 A CN 104296673A CN 201410567790 A CN201410567790 A CN 201410567790A CN 104296673 A CN104296673 A CN 104296673A
Authority
CN
China
Prior art keywords
brillouin spectrum
spectrum data
brillouin
test
strain
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201410567790.1A
Other languages
English (en)
Inventor
袁明
闫继送
张志辉
闫宝东
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
CETC 41 Institute
Original Assignee
CETC 41 Institute
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by CETC 41 Institute filed Critical CETC 41 Institute
Priority to CN201410567790.1A priority Critical patent/CN104296673A/zh
Publication of CN104296673A publication Critical patent/CN104296673A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Landscapes

  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)

Abstract

本发明提供一种布里渊谱信号质量提升方法,根据测试参数生成参考布里渊谱数据,并使用互相关算法利用参考布里渊谱数据从信噪比较低的测试布里渊谱数据中准确识别布里渊谱信号,可以提升布里渊谱信号识别能力以及应变计算精度,大大提高了BOTDR产品在长距离光纤以及恶劣施工环境下的应用。采用上述方案,大大降低了对布里渊谱信号的信噪比要求;提升了测试距离;提升了应变测试结果稳定性;无需改动硬件,改进成本低。

Description

一种布里渊谱信号质量提升方法
技术领域
本发明属于布里渊谱信号质量技术领域,尤其涉及的是一种布里渊谱信号质量提升方法。
背景技术
布里渊光时域反射计(BOTDR)依靠测量光纤中后向布里渊散射光的布里渊频移分布计算光纤的应变分布,脉冲光以一定的频率自光纤一端入射,入射的脉冲光与光纤中的声子发生相互作用后产生布里渊散射,后向布里渊散射光沿光纤原路返回到入射端。由于光纤中布里渊散射光频移与光纤轴向应变和温度间存在线性关系,因此测量出光纤的布里渊散射频移分布即可计算出光纤中的应变分布。布里渊光时域反射计具有低能源依赖性、高环境耐受性、抗电磁干扰、抗腐蚀、防水、抗潮湿、温度适应性强等特性,并且由于可以单端测量,施工难度较低而广受关注。布里渊光时域反射计可用于岩土工程健康监测、地质灾害预警监测、电缆及管道的健康监测等领域,是工程领域用于取代传统点式传感器的最有力的产品之一。
传统BOTDR产品对布里渊谱数据进行直接拟合计算,得到应变分布数据,但是在光纤距离较长、布里渊信号较弱的情况下,测试得到的布里渊谱数据信噪比非常低,传统的直接拟合算法无法从噪声中准确识别布里渊谱信号,导致直接拟合得到的应变分布结果误差极大,无法使用,大大影响了BOTDR产品在长距离光纤以及恶劣施工环境下的应用。
因此,现有技术存在缺陷,需要改进。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是针对现有技术的不足,提供一种布里渊谱信号质量提升方法。
本发明的技术方案如下:
一种布里渊谱信号质量提升方法,其中,包括以下步骤:
步骤101:获取测试布里渊谱数据D;
步骤102:获取测试参数P,包括脉冲宽度PW、频率间隔FI、无应变中心频率CF0和应变系数CS;
步骤103:根据测试参数P中的脉冲宽度PW和频率间隔FI依照洛伦兹函数或高斯函数形式生成参考布里渊谱数据DR;
步骤104:将测试布里渊谱数据D与布里渊谱数据DR进行互相关运算;
步骤105:互相关运算结果为相关布里渊谱数据DC;
步骤106:对布里渊谱数据DC进行洛伦兹拟合或高斯拟合,得到中心频率CF;
步骤107:利用中心频率CF,计算应变数据S;
步骤108:输出应变数据S。
所述的布里渊谱信号质量提升方法,其中,所述步骤101中,所述测试布里渊谱数据D为仪器测试得到的布里渊谱数据。
所述的布里渊谱信号质量提升方法,其中,所述步骤102中,所述测试参数P为仪器测试环境中读取的测试参数。
所述的布里渊谱信号质量提升方法,其中,所述步骤103中,生成的参考布里渊谱数据DR的3dB带宽由频率间隔FI确定,生成的参考布里渊谱数据DR的中心频率为无应变中心频率CF0;生成的参考布里渊谱数据DR的峰值功率与测试布里渊谱数据D的峰值功率相同。
所述的布里渊谱信号质量提升方法,其中,所述频率间隔FI确定为N*FI,其中,N为大于1的整数。
所述的BOTDR空间分辨率提升方法,其中,所述步骤107中,应变数据S的计算公式为:S=(CF-CF0)*CS。
采用上述方案,大大降低了对布里渊谱信号的信噪比要求;提升了测试距离;提升了应变测试结果稳定性;无需改动硬件,改进成本低。
附图说明
图1为本发明的结构示意图。
具体实施方式
以下结合附图和具体实施例,对本发明进行详细说明。
实施例1
如图1所示,本发明提供了一种布里渊谱信号质量提升方法,其中,包括以下步骤:
步骤101:获取测试布里渊谱数据D;
步骤102:获取测试参数P,包括脉冲宽度PW、频率间隔FI、无应变中心频率CF0和应变系数CS;
步骤103:根据测试参数P中的脉冲宽度PW和频率间隔FI依照洛伦兹函数或高斯函数形式生成参考布里渊谱数据DR;
步骤104:将测试布里渊谱数据D与布里渊谱数据DR进行互相关运算;
步骤105:互相关运算结果为相关布里渊谱数据DC;
步骤106:对布里渊谱数据DC进行洛伦兹拟合或高斯拟合,得到中心频率CF;
步骤107:利用中心频率CF,计算应变数据S;
步骤108:输出应变数据S。
所述步骤101中,所述测试布里渊谱数据D为仪器测试得到的布里渊谱数据。
所述步骤102中,所述测试参数P为仪器测试环境中读取的测试参数。
所述步骤103中,生成的参考布里渊谱数据DR的3dB带宽由频率间隔FI确定,生成的参考布里渊谱数据DR的中心频率为无应变中心频率CF0;生成的参考布里渊谱数据DR的峰值功率与测试布里渊谱数据D的峰值功率相同。
所述频率间隔FI确定为N*FI,其中,N为大于1的整数。
所述步骤107中,应变数据S的计算公式为:S=(CF-CF0)*CS。
本发明提供一种布里渊谱信号质量提升方法,根据测试参数生成参考布里渊谱数据,并使用互相关算法利用参考布里渊谱数据从信噪比较低的测试布里渊谱数据中准确识别布里渊谱信号,可以提升布里渊谱信号识别能力以及应变计算精度,大大提高了BOTDR产品在长距离光纤以及恶劣施工环境下的应用。采用上述方案,大大降低了对布里渊谱信号的信噪比要求;提升了测试距离;提升了应变测试结果稳定性;无需改动硬件,改进成本低。
应当理解的是,对本领域普通技术人员来说,可以根据上述说明加以改进或变换,而所有这些改进和变换都应属于本发明所附权利要求的保护范围。

Claims (6)

1.一种布里渊谱信号质量提升方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤101:获取测试布里渊谱数据D;
步骤102:获取测试参数P,包括脉冲宽度PW、频率间隔FI、无应变中心频率CF0和应变系数CS;
步骤103:根据测试参数P中的脉冲宽度PW和频率间隔FI依照洛伦兹函数或高斯函数形式生成参考布里渊谱数据DR;
步骤104:将测试布里渊谱数据D与布里渊谱数据DR进行互相关运算;
步骤105:互相关运算结果为相关布里渊谱数据DC;
步骤106:对布里渊谱数据DC进行洛伦兹拟合或高斯拟合,得到中心频率CF;
步骤107:利用中心频率CF,计算应变数据S;
步骤108:输出应变数据S。
2.如权利要求1所述的布里渊谱信号质量提升方法,其特征在于,所述步骤101中,所述测试布里渊谱数据D为仪器测试得到的布里渊谱数据。
3.如权利要求1所述的布里渊谱信号质量提升方法,其特征在于,所述步骤102中,所述测试参数P为仪器测试环境中读取的测试参数。
4.如权利要求1所述的布里渊谱信号质量提升方法,其特征在于,所述步骤103中,生成的参考布里渊谱数据DR的3dB带宽由频率间隔FI确定,生成的参考布里渊谱数据DR的中心频率为无应变中心频率CF0;生成的参考布里渊谱数据DR的峰值功率与测试布里渊谱数据D的峰值功率相同。
5.如权利要求1所述的布里渊谱信号质量提升方法,其特征在于,所述频率间隔FI确定为N*FI,其中,N为大于1的整数。
6.如权利要求1所述的BOTDR空间分辨率提升方法,其特征在于,所述步骤107中,应变数据S的计算公式为:S=(CF-CF0)*CS。
CN201410567790.1A 2014-10-22 2014-10-22 一种布里渊谱信号质量提升方法 Pending CN104296673A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410567790.1A CN104296673A (zh) 2014-10-22 2014-10-22 一种布里渊谱信号质量提升方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410567790.1A CN104296673A (zh) 2014-10-22 2014-10-22 一种布里渊谱信号质量提升方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN104296673A true CN104296673A (zh) 2015-01-21

Family

ID=52316509

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201410567790.1A Pending CN104296673A (zh) 2014-10-22 2014-10-22 一种布里渊谱信号质量提升方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN104296673A (zh)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107084808A (zh) * 2017-05-12 2017-08-22 南京大学 一种基于残缺谱拼谱的botdr互相关寻峰方法
CN108225418A (zh) * 2017-12-26 2018-06-29 北京邮电大学 一种信息检测方法、装置、电子设备以及存储介质
CN108731714A (zh) * 2018-06-04 2018-11-02 北京邮电大学 一种频率扫描数据的解码方法及装置
CN113343173A (zh) * 2021-06-01 2021-09-03 浙江大学 一种布里渊频移提取方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002257592A (ja) * 2001-03-01 2002-09-11 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 光ファイバひずみ計測方法およびその装置
JP2004108890A (ja) * 2002-09-17 2004-04-08 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 光ファイバを用いた歪み計測装置
CN102564481A (zh) * 2012-01-11 2012-07-11 中国科学院上海光学精密机械研究所 提高分布式光纤布里渊传感器信噪比的方法和装置
CN103308083A (zh) * 2013-06-27 2013-09-18 中国电子科技集团公司第四十一研究所 一种基于能量分布的布里渊谱识别方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002257592A (ja) * 2001-03-01 2002-09-11 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 光ファイバひずみ計測方法およびその装置
JP2004108890A (ja) * 2002-09-17 2004-04-08 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 光ファイバを用いた歪み計測装置
CN102564481A (zh) * 2012-01-11 2012-07-11 中国科学院上海光学精密机械研究所 提高分布式光纤布里渊传感器信噪比的方法和装置
CN103308083A (zh) * 2013-06-27 2013-09-18 中国电子科技集团公司第四十一研究所 一种基于能量分布的布里渊谱识别方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
梁浩等: "基于相关序列脉冲的布里渊光时域反射测量***解码方法研究", 《光学学报》 *
王峰等: "提高布里渊光时域反射应变仪测量空间分辨力的等效脉冲光拟合法", 《光学学报》 *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107084808A (zh) * 2017-05-12 2017-08-22 南京大学 一种基于残缺谱拼谱的botdr互相关寻峰方法
CN108225418A (zh) * 2017-12-26 2018-06-29 北京邮电大学 一种信息检测方法、装置、电子设备以及存储介质
CN108731714A (zh) * 2018-06-04 2018-11-02 北京邮电大学 一种频率扫描数据的解码方法及装置
CN113343173A (zh) * 2021-06-01 2021-09-03 浙江大学 一种布里渊频移提取方法
CN113343173B (zh) * 2021-06-01 2023-07-21 浙江大学 一种布里渊频移提取方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Chen et al. 108-km Distributed Acoustic Sensor With 220-p $\varepsilon/\surd $ Hz Strain Resolution and 5-m Spatial Resolution
CN104296673A (zh) 一种布里渊谱信号质量提升方法
CN114543973B (zh) 一种分布式超高频振动信号测量方法及光纤传感器
Liehr et al. Incoherent optical frequency domain reflectometry and distributed strain detection in polymer optical fibers
CN105241390A (zh) 快速布里渊光时域分析型应变测量装置及数据处理方法
Tu et al. Enhancement of signal identification and extraction in a Φ-OTDR vibration sensor
CN103063325A (zh) 基于leaf光纤的botda温度和应变同时测量方法
Li et al. Centimeter spatial resolution distributed temperature sensor based on polarization-sensitive optical frequency domain reflectometry
CN105181152A (zh) 分布式布里渊散射光谱频移的计算方法
CN104158587A (zh) 基于周期开关键控混沌信号的光时域反射方法
CN102809387B (zh) 一种botdr信号解调方法
CN106610303B (zh) 一种基于fft和编码的botdr传感方法和***
CN101520509B (zh) 混沌光时域波形帧间比较测距方法
Liu et al. 40-km OFDR-based distributed disturbance optical fiber sensor
Li et al. Temperature and crack measurement using distributed optic-fiber sensor based on Raman loop configuration and fiber loss
CN104316089B (zh) 一种botdr空间分辨率提升方法
Li et al. Phase correction based SNR enhancement for distributed acoustic sensing with strong environmental background interference
Chen et al. Transient nanostrain detection in phi-OTDR using statistics-based signal processing
CN104864894A (zh) 一种botdr布里渊散射谱寻峰方法
Li et al. Cross correlation peak-seeking technique of BOTDR based on the incomplete Brillouin spectrum
Wang et al. Fast peak searching method for Brillouin gain spectrum using positive-slope inflection point
CN113984126A (zh) 基于不同掺杂双芯弱反射fbg阵列的温度应变监测***和方法
Li et al. A method for improving BOTDR system performance
CN109856057B (zh) 以拉锥光纤为介质的液体成分检测装置及方法
Wu et al. High-frequency Partial Discharge Detection by Multicore Fiber-based Hybrid Distributed Reflectometer and Interferometer

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
CB03 Change of inventor or designer information

Inventor after: Yuan Ming

Inventor after: Li Ligong

Inventor after: Yan Jisong

Inventor after: Zhang Zhihui

Inventor after: Yan Baodong

Inventor before: Yuan Ming

Inventor before: Yan Jisong

Inventor before: Zhang Zhihui

Inventor before: Yan Baodong

COR Change of bibliographic data
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20150121

RJ01 Rejection of invention patent application after publication