基于高空间分辨率Φ-OTDR的多分量振动传感技术研究

基本信息
批准号:61905260
项目类别:青年科学基金项目
资助金额:23.00
负责人:卢斌
学科分类:
依托单位:中国科学院上海光学精密机械研究所
批准年份:2019
结题年份:2022
起止时间:2020-01-01 - 2022-12-31
项目状态: 已结题
项目参与者:
关键词:
多分量振动测量脉冲压缩光纤分布式振动传感光纤分布式声波传感相位敏感光时域反射计
结项摘要

In the field of seismic wave detection of oil wells, multi-component seismic information measurement is of great significance for improving the accuracy of oil and gas reservoir analysis. Phase-sensitive optical time domain reflectometry (Φ-OTDR) is a new type of distributed fiber sensing technology. Compared with conventional detection ways, Φ-OTDR has the advantages of low cost and wide detection range. Current Φ-OTDR technology can only measure one-dimensional component in the axial direction. Changing the fiber’s geometry can theoretically realize the multi-component measurement. However, the centimeter-level spatial resolution is required to ensure the effectiveness of the reconstruction model, while the spatial resolution of current Φ-OTDR can only reach about meters or dozens of meters. In order to meet the urgent application demand, the project plans to develop a multicomponent vibration sensing technology based on high spatial resolution Φ-OTDR. Pulse compression technology will be used to realize the high spatial resolution Φ-OTDR, and a distributed scattering sensing theory will be built. Then, the key factors that limit the performance of this technology will be explored to realize spatial resolution of cm magnitude. What’s more, .Theoretical and experimental research of multicomponent vibration sensing based on spiral fiber structure will be conducted to realize the reconstruction of multicomponent vibration. The research will provide an important technical support for application fields such as multi-component information detection of oil well seismic waves.

在油井地震波勘探领域,多分量地震信息测量对于提高油气储藏地分析的准确性具有重要意义。相位敏感光时域反射计(Φ-OTDR)作为一种新型分布式光纤声传感技术,较传统检测方式,具有成本低、大范围分布式测量等突出优势。当前Φ-OTDR主要利用光纤的轴向应变,实现振动信号在光纤轴向上的投影单分量测量。改变光纤几何构型理论上可实现多分量感知,但为保证多分量重建的有效性,需厘米级空间分辨率,而常规Φ-OTDR的空间分辨率仅为米级或几十米。本项目针对分布式多分量振动测量的应用需求,拟开展基于高空间分辨率Φ-OTDR的多分量振动传感技术研究。利用脉冲压缩技术解决空间分辨率与信噪比之间的矛盾关系,建立完善的基于脉冲压缩的散射分布式传感理论模型,探索技术极限并实现厘米级高空间分辨率;在其基础上,开展光纤螺旋构型下的多分量振动反演理论模型和实验研究,实现多分量振动的分布式测量,为地震波检测等领域提供技术支撑。

项目摘要

Φ-OTDR技术在油井地震波检测、大型结构裂痕监测等领域得到重点关注,但其难以实现振动信号的多分量测量,限制了应用进程。为此,本项目针对多分量探测面临的科学问题开展深入研究。.本项目按计划顺利开展了基于高空间分辨率Φ-OTDR的多分量振动传感技术研究,通过分析宽扫频脉冲下的瑞利散射特性,结合传感光纤折射率的随机分布特性、扫频激光的相频特性、脉冲内干涉等因素,建立了基于脉冲压缩的瑞利散射分布式传感理论模型,定量表征通过脉冲压缩技术在分布式传感领域能够提高空间分辨率的物理机理,实现了基于脉冲压缩技术的高空间分辨率Φ-OTDR,为多分量分解的数据探测提供充足的空间分辨能力。从声波振动-光纤应变-光相位等相互作用关系出发,研究外界扰动矢量信息在不同构型光纤的多分量映射机理,设计合理的光纤构型,建立了基于特定光纤构型的分布式光纤多分量探测模型,掌握了分布式多分量振动探测的内在机制;针对多分量探测带来的信噪比恶化问题,研究了基于频率波长级联分集的探测技术,提出并实现了差分矢量合并方法进行数据融合,在不改变现有光纤自身特性的前提下,将信噪比提升13dB。.在本项目联合资助下,研究团队国内外核心期刊发表学术论文 8篇,其中 SCI 收录论文6 篇,申请发明专利4项,其中已授权1项。

项目成果
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数据更新时间:2023-05-31

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