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核心期刊科技论文发表投稿范文

来源:职称驿站所属分类:光电技术论文发布时间:2013-03-29 13:49:29浏览:

  摘要:在传感领域内,随着技术的发展,光纤传感器门类齐全,种类繁多,功能强大:可测量温度、应变、压强、气体浓度等十几种物理量。大多普通意义上的光纤传感器传感机理已成熟,开始走进开发实用阶段,研究的重点已转向性能的提高和应用的推广方面,但具有特殊结构和特殊用途的光纤传感器如氧化铟包层光纤传感器、胶状纤芯光子晶体光纤温度传感器、光纤湿度传感器、光纤氢传感器、光纤氧传感器等仍是国内外广大研究者探索研究的热点。

  关键词:光纤;光纤传感器;光纤Bragg光栅;分布式光纤;地质矿产勘探

  1概述

  光纤传感器的基本工作原理是将来自光源的光经过光纤送入调制器,使待测参数与进入调制区的光相互作用后,导致光的光学性质(如光的强度、波长、频率、相位、偏正态等)发生变化,称为被调制的信号光,在经过光纤送入光探测器,经解调后,获得被测参数。

  光纤是一种工作在光频波段(100THz左右)的电介质波导。20世纪70年代中期,当通讯界意识到现有的铜导体技术不能满足于未来高速、宽波段的通讯网络需求时,基于光纤作为通讯手段的优势,如宽带宽、低传输损耗、抗噪声干扰等,开始着力于光纤的研究。

  光纤最早应用在光通讯领域内。由于光纤的主要成分是Sio2,其耐高温、耐强碱腐蚀,且由于传输、传感媒介是光频信号因而不受外界强电、磁信号的干扰,可靠性强,能在恶劣环境下工作;光纤的传输损耗低,传输距离远,可实现长距离的远程监测,并且传感头可远离信号源,可谓无源,本征安全;光纤中光信号对外界各物理量敏感性强,解调方法得当的情况下,该传感器灵敏度高,测量范围广泛,并且光信号频带宽,动态范围大;内有光信号传输的光纤也可作为传感媒介,因此可实现分布式测量,或在光纤上刻蚀光栅,利用各种复用技术,实现准分布式测量,进而可构成多点、成线、成面或体的传感网络,同时大大降低测量成本,等等。笔者主要着力于光纤光栅传感器和分布式光纤传感系统的研究及应用。

  2光纤传感器在地质矿产勘探中的应用

  基于光纤传感器的独特优势,其在各领域内均有特别应用。笔者以光纤传感器在地质矿产勘探中的应用为例,给出详细说明。读者可见微知著,以此类比,根据各自领域内的特点,有效地推广应用光纤传感器。

  在地质矿产勘探中,有两大区域需要传感检测:一是对未知矿产是否存在的勘探;二是对已存在矿产挖掘开发时的安全监测。

  2.1光纤地震检波器在石油勘探中的应用

  在勘探领域内,对于传统的地下石油勘探而言,地震检波器是必需的。

  一方面,地震检波器是地震勘探中的第一个环节,地震采集数据的品质基本上取决于检波器本身的品质、埋置环境与记录数据系统的性能。目前,数据采集的动态范围已经达到了120dB,检波器的动态范围则大多在50dB左右,所以检波器本身的动态范围越来越成为地球物理勘探技术中的首要技术要求。由于大地本身就是一个低通滤波器,对高频信号衰减作用比较强,人工地震勘探过程中激发的频带相对丰富的地震波信号,在传输过程中,到达检波器中高频反射、折射信号非常弱,检波器必须具备拾取这种微弱信号的能力以真实地反映地质构造。地球物理勘探工作者对地震数据采集的动态范围与信号保真性的要求是无止境的,这就要求石油物探装备必须不断进步。

  传统的地震检波器以电、磁场的耦合为主,包括电容式、电阻式、动圈式、压电式等等,主要缺点是野外条件下,动态范围受到噪声水平的限制,且分辨率低;即使较先进的MEMS检波器也会受到强电磁的干扰,具有迟报、误报、检测精度不高等弊端。然而,Bragg光栅(FBG)有效避免了传统地震检波器的若干缺点,在一定的机械结构封装下,可以实现二维和三维、高精度、高分辨率、无干扰、多通道准分布式多点检测。

  2.2 DTS和光纤光栅压力传感器在油页岩勘探中的应用

  基于能源供求之间的差距逐日增大,除了加大对传统能源资源的勘探和开发力度,还必须寻找新能源。油页岩作为传统能源的一种接替资源,储量非常丰富。因此采用合适的方法对其进行全面准确的勘探,具有重要的经济社会意义。

  对油页岩开展地下原位开采,其加热井、监测井以及采油井等地下采油工艺,必须基于井下的温度、压力、流量和液位等参数来实施流程控制。传统的电类传感器无法在井下诸如高温、高压、腐蚀、地磁地电等干扰的恶劣环境下长期工作。光纤传感器可以克服这些困难,其对电磁干扰不敏感而且能承受极端条件,包括高温、高压以及强烈的冲击与振动,可以高精度地测量井筒和井场内压力、温度等环境参数。采用分布式光纤监测系统(包括DTS和准分布式光纤光栅压力传感系统)实现油页岩地下原位转化过程中地层温度、压力、流量和液位等参数的原位检测,以达到油页岩勘探、开发动态监测的目的。

  2.3光纤传感器在智能完井中的应用

  目前国内油田的油藏多数是非均质多个油层,各油层出现大量水,严重的不得已关井,或者动用修井设备进行找水、堵水、封堵等费时费力的修井作业工作。因此,除了利用合适传感器实现石油的准确寻找定位外,油田工作者一直希望有一套技术可以同时开采多个油层并随时报告井下各层段或各分支井眼正在生产并流入井内的是什么,以及流量、压力、温度等参数的变化,以便人们能随时了解井下各产出层的情况,调整和控制各层的出液量,关闭高含水层,换层开采以提高效率,这样一种智能化完井技术是石油人不断追求的理想。它是将国防技术、微电子技术、机电一体化、智能仪器、现代通信和采油工艺技术、测试技术等多种高新技术结合而成,也是近年来国际石油开采技术中最有发展前景的高新技术。

  光纤传感器(主要包括DTS和光纤光栅压力传感器)可应用于井下温度、压力、流量等参数测试,实时监测油气井内的温度和压力变化。由于分布式温度传感光纤测量可以在整个井段内进行,因而可以测量单层产液量,以提高井下永久性监测的质量;并且利用分布式温度传感器进行测量可以识别出整个储层段内所有的产油层以及各产层的产量。所以该系统具有分布式测量能力,可以测量被测量空间的空间分布,给出剖面信息,准确地进行井下各种参数的采集和监测,并且它可单独地采用水力滑套实现分层开采,使其互不干涉。此外,该系统还具有以下优点:耐高温,远距离测试,地面信号集中处理;可同时测量温度,压力,流量,含水率等参数;不带电操作,抗腐蚀,抗干扰性能好,测量精度高;长期稳定,测量精度不受传输光纤损耗变化影响,等等。

  2.4光纤气体传感器在地下煤矿安全监测中的应用

  在安全监测中,对于地下煤矿有害气体浓度的监测而言,瓦斯传感器是必需的。

  瓦斯事故是煤矿安全生产的主要威胁之一,开展瓦斯检测系统的研究具有十分迫切的需求和重大的社会效益和经济价值。传统的瓦斯传感器大多是基于机电器件的,存在的问题主要是系统可靠性不高、稳定性以及耐久性不够理想。同时矿井下的工作环境非常恶劣,受湿度高、腐蚀性强、电磁干扰等因素的影响,决定了现有电子传感系统在可靠性、稳定性和耐用性等方面存在固有的缺陷和不足。光纤瓦斯传感器与传统的电催化探测器相比有以下优点:本身不发热,无电,无火,这种固有的安全性消除了爆炸的危险和电磁干扰问题;测量的动态范围大,可以有效地起到预警作用;反应速度快;对气体种类有很高的选择性;对环境适应性强,能在潮湿、粉尘较多的环境下使用。和现有的红外吸收式的探头相比也有其优越性:探头损耗低,整体损耗为1~2dB;吸收距离长,可达50mm,采用特殊的设计方案吸收距离能够达到2~5m;体积小,结构简单,易于使用。

  基于甲烷的红外吸收谱谱图,光纤瓦斯传感器选用中心波长1645nm的激光光源,设计制造特种结构的传感探头,以便增长有效吸收路径、增加吸收率且避免灰尘杂质的侵入而造成测量误差的影响,利用强度吸收法实现对甲烷气体体积分数的检测,并且利用差分法消除外界误差,利用可调谐二极管激光光谱法(TDLS)提高测量精度,实现有效准确测量瓦斯浓度的目的,精度可达几十个ppm。

  同理,基于一氧化碳或其他有害气体的吸收谱图,光纤一氧化碳或其他气体传感器也已经或正在研制中,最终可实现井下有害气体浓度的全面、有效地安全监测。

  总之,尽管相比较于电线的坚韧,光纤比较脆弱;相比较于电信号处理的单一性和兼容性,光信号的处理需先经过光电转换、过程较复杂;相比较于电器件的规范、大批量生产和廉价,光器件制作较困难、成品率低、价格较昂贵,所以目前光纤传感器还不能完全取代电传感器,但是光纤传感器具有无可替代的独特优势,吸引着国内外广大研究者为之继续努力研究、开发和推广,使其向高性能、规范化、网络化、实用化方向发展。

  3光纤传感器成品研究

  3.1光纤光栅传感器成品封装

  未经封装的裸光纤Bragg光栅在应用中操作困难,成品率低,只能应用到实验室的研究中,如图4便是实验室中埋入分岔隧道模型中的FBG应变块和作为温度补偿的FBG温度传感头。在实际应用中,FBG必须经某种材料或机械封装构成某种传感结构后,才能在实际中得到可靠、安全、长久地使用。

  3.2基于拉曼散射的分布式光纤传感器(DTS)

  DTS是基于光纤对激光脉冲的拉曼散射信号随温度不同而变化的原理而工作的,由光纤、激光器、数字转换器、脉冲信号发生器以及监控软件构成。

  该结构采用后向散射探测方法,由半导体激光器(LD)产生很窄的泵浦光脉冲,经光纤放大器(EDFA)进行功率提高后通过光纤环行器耦合进传感光纤,在传感光纤中将产生后向散射光,返回的后向散射光再经光纤环行器进波分复用器和光滤波器进行分离和滤波,从而得到携带温度信号的后向反斯托克斯拉曼散射光和斯托克斯拉曼散射光,自此便完成了光信号的采集工作;从光滤波器分离出来的后向反斯托克斯拉曼散射光和斯托克斯拉曼散射光再分别进入光接收器进行光电转换,再经前级放大,从而完成信号的光电探测工作;此时信号已由光功率形式转换成电平形式,再分别进入放大器对电平信号进行放大,而后分别由A/D卡进行模数转换,从而得到数字信号,最后由计算机对数字信号进行信号处理、分析计算,便最终得到对应点的温度场信息。因此,发出光脉冲后,对后向拉曼散射信号进行高速的多点采样,就可获得沿光纤轴向的温度场分布,实现分布式温度传感。

  3.3基于布里渊散射的分布式光纤温度应变传感器

  传感光纤所受的温度或应变变化会引起光纤中光学声子传播特性的改变,进而造成在光纤中传播的入射光引起的布里渊散射光特性的变化。利用这一特性,通过检测光纤中布里渊散射光特性的变化来检测传感光纤所受温度和应变的变化。由于光纤中布里渊散射光的诸多特性,例如,对于波长1550nm在普通单模光纤传播的入射光而言,与瑞利散射光的波长差异只有约88pm,相对应的频率差异约为11GHz,平均光能量低,因为虽然与拉曼散射光相比,布里渊散射光的峰值较高,但由于它的线宽很窄,约为几十MHz,所以进入光探测器的布里渊散射光很弱。

  针对以上特点,对于实用的DTSS而言,除了必须采用窄线宽、高输出的激光器外,还需采用特殊的检测方法和其他加强光信号的方法来获得检测信号并且提高检测精度。最后针对布里渊散射光受外界温度和应变同时影响的情况,采用对布里渊散射光的光强和频移变化量分别进行测量的措施进而达到同时检测温度和应变的目的。

  参考文献:

  [1]禹大宽,乔学光,贾振安,孙安,王敏.一种新颖封装的耐高温光纤Bragg光栅温度传感器[J].光子学报.2006(02)

  [2]李科,陈峰华.光纤Bragg光栅传感原理及其应用[J].山西科技.2008(01)[3]赖小华,蒋智勇,刘小会.光纤Bragg光栅的传感原理及实验分析[J].井冈山学院学报(自然科学版).2006(06)

  本文引自《创新科技》  《创新科技》由河南省科学技术厅主管,河南省科学技术信息研究院主办。国内统一刊号CN:41-1319/N;国际标准刊号ISSN:1671-0037,邮发代号:上36-211。

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