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Φ-OTDR相位解调的常见方法综述目录TOC\o"1-3"\h\u27130Φ-OTDR相位解调的常见方法综述 [20],可以计算出两路输出光信号的电场(Eout1、Eout2)表达式:(3-13)(3-14,15)通过光信号的电场表达式可以推算出两个输出端的光强表达式:(3-16)(3-17)将两路信号的光强做差后取实部,得到UBPD:(3-18)一般认为同一脉冲宽度范围内光波散射相位维持恒定状态,而又想满足频率与脉冲宽度乘积满足整数条件,所以人为构建单位复数,与UBPD相乘后积分,得到:(3-19)(3-20)上式中的是散射光与本振光的偏振夹角,通过计算可以得到散射光的相位和幅度信息:(3-21)(3-22)1.5四种相位解调方法对比表4相位解调方法优缺点对比解调方法优点缺点相位生成载波法获得的信号动态范围比较大、灵敏度高、线性度好解调出的信号容易受到本身光源功率和调制器件的稳定性的影响,从而导致解调信号失真;调制信号计算复杂。3X3耦合器解调法动态范围大、响应带宽高、结构简单、不需要外加调制器件系统花费高;信号经过干涉结构后强度被削弱,进而降低了系统的信噪比;耦合器容易收到外界环境影响从而使解调结果准确性下降;计算较为复杂。数字相干I/Q解调法结构简单、不需要任何调制器件、灵敏度很高、计算方法简单、响应过程比较快容易受到激光器频率漂移引起的相位噪声和本地光与瑞利散射光偏振态不稳定的影响。积分法避免了由于信号畸变引起的噪声,有利于消除高频噪声,提高信噪比计算量大,运行时间长,当出现大量数据处理时,会出现运行迟缓现象1.6小结本章详细介绍了相位解调中常见的4中方法即相位生成载波(PGC)法、3X3耦合器解调法、数字相干I/Q解调法、积分法)的基本原理,以及绘制了系统原理框图,振动信号物理信息的理论计算方法,并对其中的积分法(实验中相位解
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