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    一種基于聲波的光纖偏振特性探測方法與裝置制造方法及圖紙

    技術編號:44455560 閱讀:5 留言:0更新日期:2025-02-28 19:01
    本發明專利技術公開了一種基于聲波的光纖偏振特性探測方法與裝置,包括:激光器發射激光光束依次經孔徑光闌、起偏器、半反半透鏡進入光纖耦合器中,光纖耦合器將激光光束分成第一光束和第二光束;第一光束經第一光纖入射至第一法拉第旋鏡;第二光束經第二光纖入射至第二法拉第旋鏡;第一光纖為裸光纖,第二光纖緊密纏繞在零件體上;第一法拉第旋鏡和第二法拉第旋鏡的反射光分別沿原光路返回,經光纖耦合器耦合到達半反半透鏡;向緊密纏繞在零件體上的第二光纖播放聲音信號,并對第一光纖同時進行消音處理;半反半透鏡將返回的耦合反射光反射至檢偏器獲得偏振信息。本發明專利技術用于探測聲波頻率對光纖偏振特性的影響,有助于保證光路傳輸的準確度。

    【技術實現步驟摘要】

    本專利技術涉及光纖傳感,特別涉及一種基于聲波的光纖偏振特性探測方法與裝置


    技術介紹

    1、光纖光路是利用光纖傳感技術,它的靈敏度高、抗電磁干擾能力強,易于大規模復用。近年來光纖傳感在工程應用中得到廣泛推廣,在海洋探測、拖曳探測陣列、潛用舷側探測陣列中都有使用,都得到了很好的應用效果。

    2、光源、傳輸損耗、設備噪聲以及光電轉化電路都可以成為干擾源從而使結果產生較大誤差;另外,由于其大多數為微彎結構,光纖傳輸是光強會發生自身損耗也會對結果產生較大偏差,這也使得其難以復原進行長距離傳感。光纖干涉型的聲波傳感器靈敏度更高,但對其他變量也頗為敏感,如溫度等。

    3、光纖偏振光路避開了上述問題,具有光路簡單、靈敏度高和器件簡易的優點,該技術的核心在于能夠將聲信號轉化為可檢測的偏振信息變化,通過這種方式,可以從低頻到高頻的寬廣頻率范圍內獲取信息,形成偏振圖像的變化。為了實現全波段的信息獲取,偏振光路需要能夠產生覆蓋從低頻到高頻的聲學信號。這樣的要求意味著信號發生器必須具備生成廣泛頻率范圍內的聲學信號的能力,以確保數據的完整性和可靠性。

    4、盡管光纖偏振傳感技術具有諸多優勢,但它也面臨著一系列挑戰:

    5、光纖偏振光路在探測過程中還需對整個系統進行信號放大、濾波、降噪等一系列操作,這無疑增加了實施的復雜性和成本,而且在多點式分布式傳感以及長距離傳輸中還可能出現延遲、損耗等情況。

    6、因此,如何提供一種基于聲波的光纖偏振特性探測方法與裝置是本領域技術人員亟待解決的技術問題。


    技術實現思路

    1、本專利技術針對上述研究現狀和存在的問題,提供了一種基于聲波的光纖偏振特性探測方法與裝置,用于探測聲波頻率對光纖偏振特性的影響,有助于保證光路傳輸的準確度。

    2、本專利技術提供的一種基于聲波的光纖偏振特性探測方法,包括如下步驟:

    3、激光器發射激光光束依次經孔徑光闌、起偏器到達半反半透鏡,激光光束透過所述半反半透鏡進入光纖耦合器中,所述光纖耦合器將所述激光光束分成第一光束和第二光束;第一光束經第一光纖入射至第一法拉第旋鏡;第二光束經第二光纖入射至第二法拉第旋鏡;所述第一光纖為裸光纖,所述第二光纖緊密纏繞在零件體上;

    4、所述第一法拉第旋鏡和所述第二法拉第旋鏡的反射光分別沿原光路返回,經所述光纖耦合器到達半反半透鏡;

    5、向緊密纏繞在零件體上的第二光纖播放聲音信號,并對所述第一光纖同時進行消音處理;

    6、所述半反半透鏡將返回的耦合反射光反射至檢偏器獲得偏振信息。

    7、優選的,所述激光器發射的激光光束波長為632.8nm。

    8、優選的,所述音響播放不同頻率的聲音信號,所述聲音信號的頻率范圍包括高頻和低頻。

    9、優選的,還包括將所述偏振信息通過相機獲得偏振態圖像進行顯示。

    10、優選的,通過調整起偏器中偏振片的角度,得到不同進光量下的偏振態圖像。

    11、本專利技術還提供了一種基于聲波的光纖偏振特性探測裝置,包括沿光路方向依次設置的激光器、孔徑光闌、起偏器、半反半透鏡和光纖耦合器;所述激光器發射的激光光束依次經孔徑光闌、起偏器到達半反半透鏡,激光光束透過所述半反半透鏡進入光纖耦合器中,所述光纖耦合器將所述激光光束分成第一光束和第二光束;第一光束經第一光纖入射至第一法拉第旋鏡;第二光束經第二光纖入射至第二法拉第旋鏡;所述第一光纖為裸光纖,所述第二光纖緊密纏繞在零件體上;

    12、所述第一法拉第旋鏡和所述第二法拉第旋鏡的反射光分別沿原光路返回,經所述光纖耦合器耦合到達半反半透鏡;所述半反半透鏡將返回的耦合反射光反射至檢偏器;

    13、在距離所述零件體指定距離范圍內放置音響,用于向緊密纏繞在零件體上的第二光纖播放聲音信號;在距離所述第一光纖指定距離范圍內設置消音裝置,用于對所述第一光纖進行消音處理。

    14、優選的,所述激光器用于發射波長為632.8nm的激光光束。

    15、優選的,所述音響用于播放不同頻率的聲音信號,所述聲音信號的頻率范圍包括高頻和低頻。

    16、優選的,還包括相機和計算機;所述檢偏器依次連接所述相機和所述計算機;所述相機用于接收所述檢偏器發送的偏振信息并生成偏振態圖像,所述計算機用于顯示所述偏振態圖像。

    17、優選的,所述零件體固定在底板上,所述光纖單向緊密纏繞在所述零件體上。

    18、相較現有技術具有以下有益效果:

    19、本專利技術發現了上述偏振過程中光學路徑部分復雜的問題,通過優化光纖偏振特性研究光路,解決了現有技術中由于光源、傳輸損耗、設備噪聲及光電轉換電路等因素導致的結果誤差較大的問題。通過合理設計的光路布局,確保了光路傳輸的準確度。

    20、本專利技術不僅能夠有效地檢測聲波對光纖偏振特性的影響,還能得到偏振特性的圖像改變,通過圖像直觀地展示這些影響,為后續的研究和應用提供了重要的數據支持。

    本文檔來自技高網
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    【技術保護點】

    1.一種基于聲波的光纖偏振特性探測方法,其特征在于,包括如下步驟:

    2.根據權利要求1所述的一種基于聲波的光纖偏振特性探測方法,其特征在于,所述激光器發射的激光光束波長為632.8nm。

    3.根據權利要求1所述的一種基于聲波的光纖偏振特性探測方法,其特征在于,所述音響播放不同頻率的聲音信號,所述聲音信號的頻率范圍包括高頻和低頻。

    4.根據權利要求1所述的一種基于聲波的光纖偏振特性探測方法,其特征在于,還包括將所述偏振信息通過相機獲得偏振態圖像進行顯示。

    5.根據權利要求1所述的一種基于聲波的光纖偏振特性探測方法,其特征在于,通過調整起偏器中偏振片的角度,得到不同進光量下的偏振態圖像。

    6.一種基于聲波的光纖偏振特性探測裝置,其特征在于,包括沿光路方向依次設置的激光器、孔徑光闌、起偏器、半反半透鏡和光纖耦合器;所述激光器發射的激光光束依次經孔徑光闌、起偏器到達半反半透鏡,激光光束透過所述半反半透鏡進入光纖耦合器中,所述光纖耦合器將所述激光光束分成第一光束和第二光束;第一光束經第一光纖入射至第一法拉第旋鏡;第二光束經第二光纖入射至第二法拉第旋鏡;所述第一光纖為裸光纖,所述第二光纖緊密纏繞在零件體上;

    7.根據權利要求6所述的基于聲波的光纖偏振特性探測裝置,其特征在于,所述激光器用于發射波長為632.8nm的激光光束。

    8.根據權利要求6所述的基于聲波的光纖偏振特性探測裝置,其特征在于,所述音響用于播放不同頻率的聲音信號,所述聲音信號的頻率范圍包括高頻和低頻。

    9.根據權利要求6所述的基于聲波的光纖偏振特性探測裝置,其特征在于,還包括相機和計算機;所述檢偏器依次連接所述相機和所述計算機;所述相機用于接收所述檢偏器發送的偏振信息并生成偏振態圖像,所述計算機用于顯示所述偏振態圖像。

    10.根據權利要求6所述的基于聲波的光纖偏振特性探測裝置,其特征在于,所述零件體固定在底板上,所述光纖單向緊密纏繞在所述零件體上。

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    【技術特征摘要】

    1.一種基于聲波的光纖偏振特性探測方法,其特征在于,包括如下步驟:

    2.根據權利要求1所述的一種基于聲波的光纖偏振特性探測方法,其特征在于,所述激光器發射的激光光束波長為632.8nm。

    3.根據權利要求1所述的一種基于聲波的光纖偏振特性探測方法,其特征在于,所述音響播放不同頻率的聲音信號,所述聲音信號的頻率范圍包括高頻和低頻。

    4.根據權利要求1所述的一種基于聲波的光纖偏振特性探測方法,其特征在于,還包括將所述偏振信息通過相機獲得偏振態圖像進行顯示。

    5.根據權利要求1所述的一種基于聲波的光纖偏振特性探測方法,其特征在于,通過調整起偏器中偏振片的角度,得到不同進光量下的偏振態圖像。

    6.一種基于聲波的光纖偏振特性探測裝置,其特征在于,包括沿光路方向依次設置的激光器、孔徑光闌、起偏器、半反半透鏡和光纖耦合器;所述激光器發射的激光光束依次經孔徑光闌、起偏器到達半反半透鏡,激光光束透過所述半反半透鏡進...

    【專利技術屬性】
    技術研發人員:陽志強楊青卿鞏蕾楊利紅王利國李瑤王萬君紀紅芬王欣惠迎雪
    申請(專利權)人:西安工業大學
    類型:發明
    國別省市:

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