G - Physics – 01 – D
Patent
G - Physics
01
D
G01D 5/353 (2006.01) G01H 9/00 (2006.01)
Patent
CA 2309192
An interferometer array includes a plurality of interferometer sub-arrays, each sub-array including a plurality of interferometers. Each interferometer in a sub-array is implemented with a respective pair of fiber Bragg gratings and a sensing length of optical fiber positioned between the respective pair of fiber Bragg gratings. The fiber Bragg gratings in each respective pair of fiber Bragg gratings have the same characteristic wavelength that is different from the characteristic wavelength of every other pair of fiber Bragg gratings in the sub-array. The sub-arrays are interconnected to minimize the common- wavelength crosstalk between the sensors in the overall interferometer array. In one embodiment, the sub-arrays are connected in series along a common length of optical fiber such that the maximum common-wavelength crosstalk is limited by the number of sub-arrays connected in series. In a second embodiment of the invention, branches are interconnected to a common input/output optical fiber via optical couplers, and each branch has one or more sub-arrays connected in series. The common-wavelength crosstalk is limited by the number of arrays in each sub-array. In a third embodiment of the invention, branches are interconnected between an input optical fiber and an output optical fiber via optical couplers, and each branch has one or more sub-arrays connected in series. Optical signal delay elements are positioned in the input optical fiber to incrementally increase the delay experienced by an input optical signal before it reaches each successive branch connected to the input optical fiber. Therefore, the return optical signals from each sub-array in a branch are separated in time from the return optical signals from the sub-arrays in the other branches.
L'invention concerne un ensemble d'interféromètres comprenant une pluralité de sous-ensembles d'interféromètres, chacun des sous-ensembles comportant une pluralité d'interféromètres. Chaque interféromètre comporte une paire de réseaux de Bragg pour fibre et un segment de fibre optique de détection entre chaque paire de réseaux de Bragg pour fibre. Les réseaux de Bragg pour fibre de chacune des paires de réseaux de Bragg pour fibre ont la même longueur d'onde caractéristique, qui est différente de la longueur d'onde caractéristique de chacune des autres paires de réseaux de Bragg pour fibre du sous-ensemble. Les sous-ensembles sont interconnectés de façon à minimiser la diaphonie des signaux de longueur d'onde commune entre les capteurs de l'ensemble des interféromètres. Selon un mode de réalisation, les sous-ensembles sont montés en série le long d'un segment de fibre optique commun de manière à limiter au maximum la diaphonie des signaux de longueur d'onde commune en raison du nombre de sous-ensembles montés en série. Selon un deuxième mode de réalisation, des branches sont interconnectées à une fibre optique d'entrée/sortie via des coupleurs optiques. Chaque branche possède un ou plusieurs sous-ensembles montés en série. La diaphonie des signaux de longueur d'onde commune est limitée du fait du nombre d'ensembles dans chacun des sous-ensembles. Selon un troisième mode de réalisation de l'invention, des branches sont interconnectées entre une fibre optique d'entrée et une fibre optique de sortie via des coupleurs optiques, chaque branche possédant un ou plusieurs sous-ensembles montés en série. Des éléments de retard du signal optique, disposés dans la fibre optique d'entrée, permettent d'augmenter de façon incrémentielle le retard subi par un signal optique d'entrée avant que ce dernier n'atteigne chacune des branches successives connectées à la fibre optique d'entrée. Par conséquent, les signaux optiques de retour provenant de chacun des sous-ensembles d'une branche se distinguent temporellement des signaux optiques de retour provenant des sous-ensembles des autres branches.
Cidra Corporation
Marks & Clerk
Weatherford/lamb Inc.
LandOfFree
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