高级检索

ISSN1001-3806CN51-1125/TN 网站地图

留言板

尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

姓名
邮箱
手机号码
标题
留言内容
验证码

水面声光耦合光纤水听器的抗波浪解调方法

李栋 周金海 瞿柯林 祝艳宏 金晓峰

引用本文:
Citation:

水面声光耦合光纤水听器的抗波浪解调方法

    作者简介: 李栋(1987-),男,硕士研究生,主要从事光纤水声传感技术的研究。.
    通讯作者: 金晓峰, jinxf00@zju.edu.cn
  • 基金项目:

    国家科技支撑计划资助项目(2012BAH34B03)

  • 中图分类号:

    TP212.9

Anti-wave demodulation method for acousto-optic coupling fiber hydrophones on the water surface

    Corresponding author: JIN Xiaofeng, jinxf00@zju.edu.cn
  • CLC number:

    TP212.9

  • 摘要: 为了减弱基于水面声光耦合的光纤水听器水面波动对解调信号造成的幅度衰落,采用了利用检测信号臂光强度信息补偿解调信号幅度的方法。从理论上推导了该方法修正解调信号的过程,并对该过程进行了数值仿真,同时实际搭建光纤水听器探测系统,利用/2相位解调法对水面恒定振动信号进行了实验验证。结果表明,相比原始解调信号,修正后的信号幅度基本稳定,幅度值整体提高5dB,解调信号失真度减小,相位噪声得到抑制,信噪比得到提高,可辨认信号时间长度扩展为原来的3.5倍。该方案能有效克服由水面波动引起的解调信号衰落现象,信号质量得到优化,系统抗波浪解调能力得到提高。
  • [1]

    HOU J F, PEI L, LI Z X, et al. Development and application of optical fiber sensing technology[J].Electro-Optic Technology Application, 2012, 27(1): 49-53 (in Chinese).
    [2]

    LIN Z H, LI C F, LIU J C. Optical fiber sensing technology and its application in militarily[J]. Optical Communication Technology, 2011, 35(7): 4-6 (in Chinese).
    [3]

    KIRKENDALL C K, DANDRIDGE A. Overview of high performance fibre-optic sensing[J]. Journal of Physics, 2004,D37(18):197-216.
    [4]

    ZHANG R H, NI M. Principle and applications of the fiber optic hydrophone[J]. Physics, 2004, 33(7): 503-507 (in Chinese).
    [5]

    WANG Z L, LUO H, HU Y M. Signal detection technique for fiber-optic inteferometric sensors[J]. Journal of Applied Optics, 2007, 28(1): 86-91 (in Chinese).
    [6]

    CAMPOPIANO S, CUTOLO A, CUSANO A, et al. Underwater acoustic sensors based on fiber Bragg gratings[J]. Sensors, 2009, 9(6): 4446-4454.
    [7]

    MOCCIA M, PISCO M, CUTOLO A, et al. Opto-acoustic behavior of coated fiber Bragg gratings[J]. Optics Express, 2011, 19(20): 18842-18860.
    [8]

    NI M, LI X L, ZHANG R H, et al. Seatests of an all-optical fiber-optic hydrophone system[J]. Acta Acustica, 2004, 29(6): 539-543 (in Chinese).
    [9]

    BLACKMON F, ANTONELLI L. Experimental detection and reception performance for uplink underwater acoustic communication using a remote, in-air, acousto-optic sensor[J]. Oceanic Engineering, 2006, 31(1): 179-187.
    [10]

    ANTONELLI L, BLACKMON F. Experimental demonstration of remote,passive acousto-optic sensing[J].Acoustical Society of America, 2004, 116(6): 3393-3403.
    [11]

    JIN X F, OU J H, HAO R, et al. Novel demodulation method for fiber-optic interferometers based on /2 phase modulation[J]. Photonics Technology, 2012, 24(22): 1981-1983.
  • [1] 方挺欧阳强强张敬棋刘剑琴胡兴柳王彦 . 基于环绕式光纤的热风管温度解调技术. 激光技术, 2016, 40(5): 746-749. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2016.05.027
    [2] 王伟张天阳陈海滨郭子龙 . 基于FPGA的光纤光栅温度传感器高速解调系统. 激光技术, 2018, 42(6): 849-853. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2018.06.023
    [3] 孙哲郭子龙李虎康家雯赵云楠 . 基于长周期光纤光栅的光纤液位传感器. 激光技术, 2023, 47(1): 41-45. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2023.01.006
    [4] 武洋潘蓉杨鹏衣永青 . 基于气相沉积法的掺铒光纤制备与温度特性. 激光技术, 2023, 47(6): 841-845. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2023.06.016
    [5] 陈立鲁平张亮田铭赵水刘德明 . 2μm全光纤结构铥钬共掺光纤激光器. 激光技术, 2013, 37(2): 195-197. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2013.02.014
    [6] 李虎郭子龙杨文婷张军英 . 空芯光纤多模干涉型光纤液位传感技术研究. 激光技术, 2022, 46(1): 120-124. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2022.01.012
    [7] 江莺段峥张晓丽胡兴柳 . 双折射光纤环镜应变传感器在线测量方法研究. 激光技术, 2020, 44(3): 315-320. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2020.03.008
    [8] 谢芳陈志敏任均宇 . 1阶反馈稳定光纤3×3耦合器干涉测量系统. 激光技术, 2010, 34(3): 297-299. doi: 10.3969/j.issn.1001-3806.2010.03.003
    [9] 曹育良韩家广熊显名 . 光纤位移传感器在PET瓶胚壁厚测量中的应用研究. 激光技术, 2018, 42(6): 817-821. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2018.06.017
    [10] 顾宏灿姚高飞黄俊斌丁朋 . 基于相位掩模板的常规光纤制备弱反射光栅. 激光技术, 2022, 46(2): 149-154. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2022.02.001
    [11] 张祖兴叶志清桑明煌聂义友 . 基于色散位移光纤中交叉相位调制的波长转换. 激光技术, 2008, 32(6): 587-589.
    [12] 王超冯国英杨浩周情李玮苏娟 . 用光线追迹法计算半锥形多模光纤的耦合效率. 激光技术, 2008, 32(4): 434-436,440.
    [13] 刘国祥胡力叶昆珍 . 2×2全光纤声光开关的实验研究. 激光技术, 2006, 30(1): 53-55.
    [14] 徐云峰詹仪郑义 . 有限元法模拟掺镱光纤放大器的脉冲放大特性. 激光技术, 2008, 32(2): 201-203,206.
    [15] 姚琴芬鹿姚沈展羽万洪丹 . 基于混合介质光纤干涉仪的单波长光纤激光器. 激光技术, 2023, 47(6): 854-859. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2023.06.018
    [16] 周广丽鄂书林邓文渊 . 基于弯曲损耗的光纤温度传感器. 激光技术, 2009, 33(1): 46-49.
    [17] 尚连聚马任德李爱国 . 光纤型Q开关. 激光技术, 2010, 34(6): 721-724. doi: 10.3969/j.issn.1001-3806.2010.06.001
    [18] 奚小明陈子伦刘诗尧侯静姜宗福 . 光子晶体光纤与普通光纤的耦合熔接. 激光技术, 2011, 35(2): 202-205. doi: 10.3969/j.issn.1001-3806.2011.02.017
    [19] 吴雪梅董兴法姜莉吕正兵 . 基于拉锥光纤优化的光纤环镜滤波器特性研究. 激光技术, 2015, 39(6): 824-828. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2015.06.020
    [20] 熊仁华姚寿铨 . 塑料光纤耦合器的分析和研制. 激光技术, 2006, 30(1): 37-39,55.
  • 加载中
计量
  • 文章访问数:  3800
  • HTML全文浏览量:  762
  • PDF下载量:  463
  • 被引次数: 0
出版历程
  • 收稿日期:  2014-03-31
  • 录用日期:  2014-04-02
  • 刊出日期:  2015-01-25

水面声光耦合光纤水听器的抗波浪解调方法

    通讯作者: 金晓峰, jinxf00@zju.edu.cn
    作者简介: 李栋(1987-),男,硕士研究生,主要从事光纤水声传感技术的研究。
  • 1. 浙江大学 信息与电子工程学系, 杭州 310027
基金项目:  国家科技支撑计划资助项目(2012BAH34B03)

摘要: 为了减弱基于水面声光耦合的光纤水听器水面波动对解调信号造成的幅度衰落,采用了利用检测信号臂光强度信息补偿解调信号幅度的方法。从理论上推导了该方法修正解调信号的过程,并对该过程进行了数值仿真,同时实际搭建光纤水听器探测系统,利用/2相位解调法对水面恒定振动信号进行了实验验证。结果表明,相比原始解调信号,修正后的信号幅度基本稳定,幅度值整体提高5dB,解调信号失真度减小,相位噪声得到抑制,信噪比得到提高,可辨认信号时间长度扩展为原来的3.5倍。该方案能有效克服由水面波动引起的解调信号衰落现象,信号质量得到优化,系统抗波浪解调能力得到提高。

English Abstract

参考文献 (11)

目录

    /

    返回文章
    返回