[发明专利]布里渊散射测定方法及布里渊散射测定装置有效
| 申请号: | 201680090431.9 | 申请日: | 2016-11-01 |
| 公开(公告)号: | CN109891197B | 公开(公告)日: | 2021-02-02 |
| 发明(设计)人: | 西口宪一;岸田欣增;小山田弥平 | 申请(专利权)人: | 光纳株式会社 |
| 主分类号: | G01D5/353 | 分类号: | G01D5/353;G01B11/16;G01K11/32 |
| 代理公司: | 上海专利商标事务所有限公司 31100 | 代理人: | 殷明;俞丹 |
| 地址: | 日本*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 布里渊散射 测定 方法 装置 | ||
1.一种布里渊散射测定方法,其特征在于,使用将时间宽度不同的2种光脉冲进行组合并在时间轴上规定的位置成为一对从而形成激光的复合光脉冲,用Golay码的2个序列对具有其中一个时间宽度的光脉冲进行相位调制并编码成脉冲序列,并且形成所述复合光脉冲彼此的间隔在声子寿命以上的复合脉冲序列,将构成所述复合脉冲序列的新的复合光脉冲从被测定体所具备的光纤的一端射入,根据该光纤中产生的布里渊背向散射光的频移量的变化来对物理量进行检测,
该布里渊散射测定方法包括如下步骤:
利用来自用于产生所述2种光脉冲的第1激光光源的光、以及来自与该第1激光光源的振荡频率不同的第2激光光源的光,对所述布里渊背向散射光进行外差接收并作为第1信号输出;
将该第1信号的频率变更了规定频率之后,通过与所述时间宽度不同的各个光脉冲相对应的2种低通滤波器并作为第2信号输出;
基于该第2信号中通过了其中一个所述低通滤波器的信号、以及通过了另一个所述低通滤波器的信号的复共轭信号,对所述Golay码的每一个序列,计算所述第2信号的互谱,且根据所算出的所述第2信号的互谱求出所述第2信号的合成频谱,并且进行对该合成频谱解码的解码处理。
2.一种布里渊散射测定方法,其特征在于,
使用将时间宽度不同的2种光脉冲进行组合并在时间轴上规定的位置成为一对从而形成激光的复合光脉冲,用阿达马矩阵各行的值将具有其中一个时间宽度的光脉冲编码成脉冲序列,并且形成所述复合光脉冲彼此的间隔在声子寿命以上的复合脉冲序列,将构成所述复合脉冲序列的新的复合光脉冲从被测定体所具备的光纤的一端射入,根据该光纤中产生的布里渊背向散射光的频移量的变化来对物理量进行检测,
该布里渊散射测定方法包括如下步骤:
利用来自用于产生所述2种光脉冲的第1激光光源的光、以及来自与该第1激光光源的振荡频率不同的第2激光光源的光,对所述布里渊背向散射光进行外差接收并作为第1信号输出;
将该第1信号的频率变更了规定频率之后,通过与所述时间宽度不同的各个光脉冲相对应的2种低通滤波器并作为第2信号输出;
基于该第2信号中通过了其中一个所述低通滤波器的信号、以及通过了另一个所述低通滤波器的信号的复共轭信号,对所述第2信号的互谱进行计算,且根据所算出的所述第2信号的互谱求出所述第2信号的合成频谱;
并且基于该合成频谱,在进行了阿达马矩阵的转置运算之后,对重复的频谱进行相加。
3.如权利要求1或2所述的布里渊散射测定方法,其特征在于,
进行相加处理和偏振处理,
所述相加处理中,所述合成频谱的测量重复进行210~214次,并将该测量中获得的数据相加来求出频谱;
所述偏振处理中,针对所述第1信号与所述第2信号中产生的偏振,分别对入射面内的偏振频谱和与入射面垂直的方向上的偏振频谱这2种偏振分量各自进行测量之后,对这2种偏振分量所获得的频谱求和,从而求出频谱。
4.如权利要求3所述的布里渊散射测定方法,其特征在于,
在求取所述合成频谱时,进行取决于克尔效应的系数、所述光脉冲的功率、以及到所述被测定体的测定点为止的有效距离的相位校正,
或者不进行相位校正,而是以复数值求出合成频谱且在进行了所述相加处理及所述偏振处理之后,取绝对值从而求出最终的合成频谱。
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