光纤水听器原理与应用综述.docx
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1、光纤水听器原理与发呈现状袁虎邓华秋(华南理工高校物理系广州510640)摘要光纤水听器由于其特有的抗电磁干扰、体积小等特点,在军事、民用方面有着广泛应用。木文简介r光纤水听器的基本原理,并分别对强度调制型、干涉型和光栅型光纤水听器进行了简洁的介绍。在现在的光纤水听器的应用中,点式的传感已不能满意现在的大规模集成化要求,因此分布式光纤水听器也是近期的探讨热点。文中介绍了两种分布式光纤水听器的技术方案,分别是OTDR和FMCw技术。与此同时由于光纤激光器的发展,其良好的单色性和稳定性可以用于优良的光源,把它用到干涉型光纤水听器中可以极大程度的提高光纤水听器的性能。关键词:光纤水听器;FMCW5光纤
2、激光器1 .光纤水听器简介声波作为一种机械波,可以在海水中进行远程能量传递,而其他类型的能量场在水中衰减很快,因此,声波是海洋深层信息收集、传递和处理的最重要形式。水声传感器简称水听器,是在水中侦听声场信号的仪涔.它作为反潜声纳的核心部件,在军事领域中有着重要的应用:在工业生产和民用领域,也有着广泛的用途,如用于海洋石油和自然气的勘探、地震预料、水声物理探讨、海洋气候以与渔业等众多方面。早期的水听器主要有压电陶窟制成的压电水听器。但随着应用的深化,基丁压电陶瓷传感元件的水听器出现了很多不足之处。如对电磁场的敏感性,电缆负载、连接电缆的共振效应,同时利用压电陶瓷进行点传感的技术难度和成本也非常困
3、难。正是由r传统压电式水听器存在这些问题,随着光纤和激光技术的发展,人们研制出了种基于光纤光电子技术的新型水听器-光纤水听器。它的探讨始于冷战时期,由于反潜战的须要,美国海军起先了光纤水听器的探讨。1.23j1977年布卡诺等人发表首篇关于光纤技术的水声传感系统的论文光纤水听器由于传感头部分不用运用电,而是通过光来传输信号,所以具有抗电磁干扰、电绝缘、动态范用宽、稳定牢匏性高、灵敏度不受水流静压力和频率的影响、可以进行远距离测量:、探头体积小、便利构成大规模阵列等众多优点。所以,光纤水听器的探讨越来越受到各国的重视,2 .光纤水听辑原理光纤水听器是困难的光、机、电一体化传感器,现在己经开发出多
4、种不同的光纤水听器,主要分为:强度调制型、干涉型和光栅型三种。下面分别介绍它们的简洁原理。2.1 强度调制型光纤水听器强度调制型光纤水听器,就是指外界信号对光纤中传输的光进行强度调制,这样我们就可以通过监测光强的变更来解调出外界信号。基于这个原理,可以用不同的形式予以实现。主要包括三种:基于微弯损耗原理的光纤水听器,基;反射系数调制的光纤水听器,基广耦合效率调制的光纤水听器。基于彼弯损耗原理的光纤水听器当光纤发生弯曲时,由于其全反射条件被破坏,纤芯中传播的某些模式的光进入包层,造成纤芯中的光能损耗.图1基于螺旋变形器的微弯型光纤水听器图1是基于螺旋变形器的微弯型光纤水听器。先用金属丝线以肯定的
5、螺距螺旋方式缠绕在光纤上,然后光纤再以螺旋方式缠绕在倒置的锥体外表面,并与相应锥形外套相协作。当水声压力作用在倒置的锥体和外套上时,中间的光纤产生弯曲损耗,实现水声检测”。基于耦合效率调制的光纤水听器这种水听器是将两根相互平行、同轴放置的光纤彼此相隔段距离,其中一根光纤是固定的,另一根可以随外界声压引起的机械位移的作用而发生移动。使得两根光纤彼此相错,而导致两根光纤之间耦合效率的变更,如图2。图2基于耦合效率调制的光纤水听器T)基于反射系数调制的光纤水听器这种水听器是在声压的作用下,光纤端面处的光反射系数的变更而实现对水声信号的检测。图3中所给出的是Wurster等人研制的基于反射系数调制的光
6、纤水听器试验系统。声压的上升会使得端面四周的液体压缩,而石英玻璃的可压缩性很低,可以被忽视,从而导致端面的折射率上升。由菲涅尔方程电声换能器多检玻瑞光灯图3基于反射系数调制的光纤水听器可以得到端面折射系数的变更量为上曲一“叫nf+nw(p)J(.+%)(1)其中,勺为光纤纤芯的折射率,册(P)为在声压为下的液体折射率。,1.(I为无声压作用下的液体折射率。相比于其他类型的光纤水听器,强度调制型光纤水听器的结构简洁,系统中元件少,并旦不须要对信号进行解调就可以干脆得到有用的信息,信号处理非常简洁。但同时正是由于强度调制型光纤水听器是基于强度的变更来进行传感,因此外界的干扰,如光源的波动等,很简洁
7、引起强度的干扰,从而造成该类光纤水听器抗干扰性差,精度也较低,并且也对这类传感器探头的加工与制作提出了更高的要求。2.2 干涉型光纤水听器干涉型光纤水听器顾名思义就是基于光纤干涉仪原理而制作而成的光纤水听器。光纤水听器所探测的信号为水下目标发出或反射的声波,而水下声场的变更引起水压的变更,光纤水听器通过感应水压的变更来拾取水声信号。水声压对水听器的调制主要表现在两方面,一个是声波压力引起光纤轴向长度的变更导致的光相位变更;另一方面是光纤纤芯受声波压力作用时,由光弹效应产生应力双折射引起受力部分的折射率变更,同时纤芯受力时直径发生变更导致波导归化频率发生变更,这两个因素都会引起光纤传播常数变更,
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