01导读
光纤应变传感器已经被广泛研究和应用,可通过光纤应变实现物体形变的直接测量。而光纤应变速率传感器,则关注于光纤或物体形变的应变微分(即应变速率或应变率)的直接测量。在地球物理科学和地震科学方面,应变速率可以用于反映地壳形变速率、地震活动构造以及地质构造情况。
与地壳运动有关的应变速率可以通过全球定位系统(GPS)、合成孔径雷达干涉测量技术(InSAR)以及DAS这几种方式进行测量。但是,这些测量方式属于间接测量,且依赖大量数据的记录和分析,技术手段相对复杂。目前,直接测量应变速率的传感器或传感技术鲜有报道,远不及光纤应变传感技术的普及。
近日,中国科学院半导体研究所张文涛研究员团队提出一种基于微分干涉仪的光纤应变速率传感器。它可以通过微分干涉仪直接测量应变速率,将应变速率转换为光学相位。采用长12.1 m的传感光纤进行实验,结果表明,光纤应变速率传感器在工作频带内具有65.50 dB的平坦灵敏度、纳米量级(nε/s)的分辨率和优于95 dB的动态范围。该传感器的高分辨率和平坦幅频响应,优于DAS在火山监测和微地震探测中的应变速率测量能力,表明该传感器有潜力应用于地球物理监测和地震事件探测。
02研究背景
在地球物理科学和地震科学方面,应变速率在大地应变测量、构造研究和地壳形变观测中具有重要意义,有助于研究抗震变形、地震活动性和地震危险性评估。当前,可以通过全球定位系统(GPS)、合成孔径雷达干涉测量技术(InSAR)以及DAS这几种方式来测量与地壳运动有关的应变速率。但是,这些方式都无法实现应变速率的直接测量,且依赖于大量数据的记录和分析。一些可以直接测量应变速率的传感器已经被报道,如压电式、可变磁阻变压器式以及光纤多普勒式,它们被用于高层建筑或结构的主动控制。尽管它们表明直接测量应变速率比应变微分具有更高信噪比,但缺少对灵敏度、分辨率和动态范围等传感器性能的进一步研究。此外,依然缺少可用于在地球物理学和地震学中直接测量应变速率的传感器。
本研究提出了一种基于微分Mach-Zehnder干涉仪的光纤应变速率传感器(FOSRS)。利用微分干涉仪的光路结构,通过一根传感光纤实现对应变速率的简单、直接和高分辨率测量,以将FOSRS应用于地球物理监测和地壳变形观测。而且,首次系统性研究了应变速率传感的灵敏度、分辨率和动态范围。
03创新研究
3.1 传感原理
FOSRS的系统配置如图1所示,1×2耦合器和法拉第旋转镜之间的传感光纤用于直接感测应变速率,不平衡Mach-Zehnder干涉仪和法拉第旋转镜组成了微分干涉仪。当应变速率导致传感光纤长度拉伸,从不平衡Mach-Zehnder干涉仪进入传感光纤的两束光,其光学相位均受到应变速率的调制。当它们被法拉第旋转镜反射,回到干涉仪中,并在3×3耦合器处发生干涉,干涉光相位变化是受应变速率调制的两个光学相位之差。注意,只有分别完成顺时针传输和完成逆时针传输的光束才能满足干涉条件。由于两个光学相位受调制的时间差极小(和干涉仪臂长差有关),干涉光相位变化和应变速率调制的相位微分呈线性相关。由此,通过微分干涉仪的光路,构建了干涉仪光相位变化和应变速率之间的直接关系。本研究中采用基于3×3耦合器的反正切解调算法,通过解调干涉光的相位变化,实现应变速率的直接测量。







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