本發(fā)明屬于光纖測溫,尤其涉及到一種拉曼分布式光纖測溫光纖起始點對齊的方法。
背景技術:
1、光纖分布式拉曼測溫系統(tǒng),因stokes與反stokes光波長的不同,造成在光纖中傳播速率的不同,當某一時刻采集到兩波長的信號時,并非是一相同位置的光信號,為此需要做兩波長的光纖長度對準,通常做法在被探測的光纖末端距離做兩波長的對齊。
2、由于各拉曼光濾波方式的不同,造成探測的stokes與反stokes光光程的不同,在信號接收時產生了探測光纖起始點的不同,在高空間分辨率要求下,起點的對準尤其重要,也是正確分析測量空間分辨率的關鍵之一。
技術實現(xiàn)思路
1、本發(fā)明的目的在于克服上述現(xiàn)有技術中存在的不足,本發(fā)明一種拉曼分布式光纖測溫光纖起始點對齊的方法,本發(fā)明通過修改到達光探測器的光纖長度,或采集的其中一路數據進行平移與另一路對齊,以對準光纖兩波長位置距離的起始點,從而為分布式拉曼測溫系統(tǒng)空間分辨率提供了正確的分析數據。
2、為了實現(xiàn)上述發(fā)明目的,本發(fā)明專利提供的技術方案如下:
3、一種拉曼分布式光纖測溫光纖起始點對齊的方法,該方法具體包括如下步驟:
4、s1,確定光纖拉曼濾波模塊的結構,經光纖拉曼濾波模塊對光纖進行光程測量;
5、s2,當拉曼濾波模塊接收兩拉曼光經相同的光纖路徑分光后到達光探測器a和光探測器b,根據連接光探測器a和光探測器b的光纖長度對采集的光纖信號數據進行起點對齊修正;
6、s3,當拉曼濾波模塊接收到兩拉曼光時,同一光纖位置處的拉曼光經過了不同的光路先分光,分光后其中一路經內部連接光纖l0而達光探測器a,另一路直接到達探測器b,根據到達光探測器a和光探測器b的光纖長度差異對采集的光纖信號數據進行起點對齊修正。
7、進一步地,所述光纖拉曼濾波模塊包括光探測器a和光探測器b,光探測器a和光探測器b分別為接收不同波長拉曼光的光探測器,所述光纖拉曼濾波模塊內部設置有連接光纖l0;連接光探測器a的探測光纖長度為la;連接光探測器b的探測光纖長度為lb。
8、進一步地,所述s2中光纖信號到達光探測器a的光纖路徑為l1=l+la+l0;光纖信號到達光探測器b的光纖路徑為l2=l+lb+l0,其中l(wèi)為被測光纖長度。
9、進一步地,所述s2中光探測器a和光探測器b中的探測連接光纖長度相等時,即la=lb時;此時光探測器a和光探測器b接收的拉曼背向散射光程相同,即光探測器a和光探測器b采集的光纖信號數據起點位置相同;當到達光探測器a和光探測器b中的連接光纖長度不相等時;根據采集的光纖信號數據,將光探測器a和光探測器b采集的光纖信號數據通過平移,使光探測器a和光探測器b采集的參考光纖末端信號對齊,即使采集的光纖信號數據起點位置相同;或改變連接光探測器a和光探測器b中的探測光纖長度,使到達光探測器a和光探測器b的探測光纖長度相同,使采集的光纖信號數據起點位置相同。
10、進一步地,所述s3中光纖信號到達光探測器a的光纖路徑為l1=l+la+l0;光纖信號到達光探測器b的光纖路徑為l2=l+lb;根據采集的光纖信號數據,將光探測器a和光探測器b采集的參考光纖信號數據通過平移,使光探測器a和光探測器b采集的參考光纖末端信號對齊,即使采集的光纖信號數據起點位置相同;或改變連接光探測器a和光探測器b中的光纖長度,使參考光纖信號末端到達光探測器a的光纖長度等于光纖信號到達光探測器b的光纖長度,即l1=l2,使采集的光纖信號數據起點位置相同。
11、基于上述技術方案,本發(fā)明專利一種拉曼分布式光纖測溫光纖起始點對齊的方法經過實踐應用取得了如下技術效果:
12、1.本發(fā)明一種拉曼分布式光纖測溫光纖起始點對齊的方法通過本發(fā)明通過修改到達光探測器的光纖長度,以對準光纖兩波長位置距離的起始點,或通過對采集到的數據進行做數據平移,實現(xiàn)對準測量光纖的起始點,從而為分布式拉曼測溫系統(tǒng)空間分辨率提供了正確的分析數據。
1.一種拉曼分布式光纖測溫光纖起始點對齊的方法,其特征在于,該方法具體包括如下步驟:
2.根據權利要求1所述的一種拉曼分布式光纖測溫光纖起始點對齊的方法,其特征在于,所述光纖拉曼濾波模塊包括光探測器a和光探測器b,光探測器a和光探測器b分別為接收不同波長拉曼光的光探測器,所述光纖拉曼濾波模塊內部設置有連接光纖l0;連接光探測器a的探測光纖長度為la;連接光探測器b的探測光纖長度為lb。
3.根據權利要求2所述的一種拉曼分布式光纖測溫光纖起始點對齊的方法,其特征在于,所述s2中光纖信號到達光探測器a的光纖路徑為l1=l+la+l0;光纖信號到達光探測器b的光纖路徑為l2=l+lb+l0,其中l(wèi)為被測光纖長度。
4.根據權利要求3所述的一種拉曼分布式光纖測溫光纖起始點對齊的方法,其特征在于,所述s2中光探測器a和光探測器b中的探測連接光纖長度相等時,即la=lb時;此時光探測器a和光探測器b接收的拉曼背向散射光程相同,即光探測器a和光探測器b采集的光纖信號數據起點位置相同;當到達光探測器a和光探測器b中的連接光纖長度不相等時;根據采集的光纖信號數據,將光探測器a和光探測器b采集的光纖信號數據通過平移,使光探測器a和光探測器b采集的參考光纖末端信號對齊,即使采集的光纖信號數據起點位置相同;或改變連接光探測器a和光探測器b中的探測光纖長度,使到達光探測器a和光探測器b的探測光纖長度相同,使采集的光纖信號數據起點位置相同。
5.根據權利要求2所述的一種拉曼分布式光纖測溫光纖起始點對齊的方法,其特征在于,所述s3中光纖信號到達光探測器a的光纖路徑為l1=l+la+l0;光纖信號到達光探測器b的光纖路徑為l2=l+lb;根據采集的光纖信號數據,將光探測器a和光探測器b采集的參考光纖信號數據通過平移,使光探測器a和光探測器b采集的參考光纖末端信號對齊,即使采集的光纖信號數據起點位置相同;或改變連接光探測器a和光探測器b中的光纖長度,使參考光纖信號末端到達光探測器a的光纖長度等于光纖信號到達光探測器b的光纖長度,即l1=l2,使采集的光纖信號數據起點位置相同。