中文名 | 地质灾害监测光纤传感技术应用研究 | 成果登记号 | 20110208 |
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第一完成单位 | 中国地质调查局水文地质环境地质调查中心 | 项目类别 | 科研项目 |
课题研制成功适合地质灾害监测实际应用条件的光纤光栅传感器。利用微波电光调制光相干检测技术,在国内自主研制成功分布式光纤应变监测系统样机并用于三峡库区滑坡地质灾害监测。提出FBG与BOTDR联合监测滑坡的方法,利用此方法监测滑坡,既可克服BOTDR监测空间分辨率不高的缺点,又可弥补FBG只能实现离散点测量的不足,从而可实现由点到线再到面的滑坡监测,获得滑坡体较完整的应变信息。 研制的地质灾害光纤传感器及光纤监测仪器,在巫山残联滑坡、邓家屋场滑坡、巫山中学滑坡等处进行了应用试验,探索了光纤传感技术应用于滑坡监测的光纤选型、网络布设、铺设方法、光栅传感器选型及安装等施工工艺,取得了野外试验数据,监测显示光纤传感技术用于监测滑坡是可行的。
成果登记号 |
20110208 |
项目名称 |
地质灾害监测光纤传感技术应用研究 |
第一完成单位 |
中国地质调查局水文地质环境地质调查中心 |
主要完成人 |
张青、史彦新、孟宪玮、韩永温、曾克、蒋凡、张晓飞、刘志明、杨丽萍 |
研究起始日期 |
2006-01-01 |
研究终止日期 |
2010-06-01 |
主题词 |
地质灾害监测;光纤传感;应用技术 |
任务来源 |
国家计划; |
光纤测温的机理是依据后向喇曼散射效应。光纤既是传感器又是信号传输通道,系统利用光纤所处空间温度场对光纤中的向后散射光信号进行调研,再经过信号调解、和处理将温度信息实时显示出来。在时间上,利用光纤中光波...
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光纤传感技术应用于裂缝监测的研究——光纤传感检测技术是近年来发展较快的安全监测技术,利用光纤传感机理,对四川省沙牌碾压混凝土拱坝二维模型随机裂缝进行实验研究,取得了较理想的成果,能准确捕捉到初裂荷载和初裂位置。
《分布式光纤传感技术在边坡工程监测中的应用研究》是一篇博士学位论文,作者是刘永莉。
副题名
外文题名
Application research on distributed optical fiber sensing technology for monitoring of slope engineering
论文作者
刘永莉著
导师
尚岳全指导
学科专业
学位级别
工学博士
学位授予单位
浙江大学
学位授予时间
2011
关键词
滑坡 边坡稳定 变形监测 光纤传感器 抗滑桩
馆藏号
P642.22
唯一标识符
108.ndlc.2.1100009031010001/T3F24.005601051
馆藏目录
2012\P642.22\20
2100433B
前言
第1章 光纤传感技术
1.1 光纤传感技术概述
1.1.1 光纤传感技术原理与特点
1.1.2 光纤传感技术的分类
1.2 国内外光纤传感技术的发展历史和现状
1.2.1 国际光纤传感技术的发展历史和现状
1.2.2 我国光纤传感技术的发展历史和现状
1.3 全分布式光纤传感技术
l.3.1 全分布式光纤传感技术的特点
1.3.2 全分布式光纤传感技术的主要参数
1.3.3 全分布式光纤传感技术的应用
1.3.4 全分布式光纤传感技术的发展方向
参考文献
第2章 光纤中的光散射
2.1 光纤中的自发散射谱
2.2 宏观麦克斯韦方程组
2.3 电荷对电磁场的响应
2.4 瑞利散射
2.5 自发拉曼散射
2.6 自发布里渊散射
2.7 受激布里渊散射
2.8 总结
参考文献
第3章 基于瑞利散射的全分布式光纤传感技术
3.1 基于瑞利散射的光纤传感技术原理
3.2 光时域反射(OTDR)技术
3.2.1 OTDR原理
3.2.2 OTDR系统
3.2.3 OTDR的性能指标
3.2.4 OTDR的应用
3.3 相干光时域反射(COTDR)技术
3.3.1 COTDR原理
3.3.2 COTDR系统
3.3.3 超长距离COTDR系统中的非线性效应
3.3.4 COTDR的关键技术
3.3.5 COTDR的应用
3.4 偏振光时域反射(POTDR)技术
3.4.1 单模光纤中的偏振态
3.4.2 POTDR传感技术
3.4.3 POTDR的应用
3.5 光频域反射(OFDR)技术
3.5.1 OFDR原理
3.5.2 OFDR系统
3.5.3 OFDR的应用
参考文献
第4章 基于拉曼散射的全分布式光纤传感技术
4.1 基于拉曼散射的光纤传感技术原理
4.1.1 自发拉曼散射效应
4.1.2 基于拉曼散射的光纤温度传感器原理
4.2 拉曼光时域反射(ROTDR)技术
4.2.1 ROTDR原理
4.2.2 光纤拉曼传感解调原理与技术
4.2.3 光纤拉曼温度传感器的结构、参数与优化设计
4.2.4 光纤拉曼温度传感器的研究现状和发展趋势
4.2.5 拉曼相关双光源自校正光纤拉曼温度传感器
4.2.6 脉冲编码光源光纤拉曼温度传感器
4.2.7 基于非线性散射效应融合原理的光纤传感器
4.2.8 拉曼散射传感信号的采集和处理技术
4.3 拉曼光频域反射(ROFDR)技术
4.3.1 ROFDR原理
4.3.2 ROFDR的空间分辨率和传感距离
4.3.3 ROTDR和ROFDR的对比
4.3.4 ROFDR的研究现状
4.4 全分布式光纤拉曼温度传感器的应用
4.4.1 在智能电网中的应用
4.4.2 在地铁中的应用
4.4.3 在油井和石油管道监测中的应用
4.5 总结
参考文献
第5章 基于布里渊散射的全分布式光纤传感技术
5.1 研究概况
5.2 技术原理
5.2.1 光纤中的布里渊散射
5.2.2 基于布里渊散射的传感机制
5.3 布里渊光时域反射(BOTDR)技术
5.3.1 BOTDR原理
5.3.2 直接探测型BOTDR
5.3.3 相干探测型BOTDR
5.3.4 BOTDR中的交叉敏感问题
5.3.5 BOTDR系统性能改善方案
5.4 布里渊光时域分析(BOTDA)技术
5.4.1 BOTDA原理
5.4.2 基于差分脉冲对的BOTDA
5.4.3 基于序列脉冲光的B0TDA
5.4.4 其他一些B0TDA
5.5 布里渊光频域分析(BOFDA)技术
5.6 布里渊光栅的产生及传感应用
5.6.1 布里渊光栅的特性
5.6.2 布里渊光栅的产生和读取
5.6.3 基于布里渊光栅的温度和应变传感器
5.7 布里渊光纤传感技术的应用
5.7.1 在结构健康监测中的应用
5.7.2 在通信领域中的应用
5.7.3 在智能电网中的应用
参考文献
《高级光纤传感技术》系统介绍和论述了有关光纤传感技术的专门知识,包括强度调制型、相位调制型、波长调制型、偏振调制型以及分布式光纤传感技术。为了使《高级光纤传感技术》更加系统,还加入了光纤和光电子器件的相关知识。
《高级光纤传感技术》可供从事光纤传感、光纤通信、测试与计量、仪器仪表、结构检测等理论和应用研究的科研人员、工程技术人员及高校师生参考。