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公开(公告)号:CN112611444A
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN202011611765.0
申请日:2020-12-30
Applicant: 西安和其光电科技股份有限公司
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明提供了一种可精确定位的分布式光纤振动监测系统及方法,解决现有分布式光纤振动监测系统存在干扰事件定位精度低、误报率高、灵敏度差的问题。该方法包括以下步骤:1)获取后向瑞利散射光干涉信号Dn(t);2)对后向瑞利散射光干涉信号Dn(t)进行巴特沃斯滤波;3)对巴特沃斯滤波器滤波后的信号Fn(t)进行时间信号差分和空间信号差分处理,得到差分后的信号X(t);4)对X(t)进行小波分解及重构,确定选出最小噪声幅值Rq,并输出对应的重构结果为Mq;5)对重构结果Mq每个信号值与设定值进行比较,输出信号值大于设定值所对应的位置,该位置为振动事件发生具体位置。
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公开(公告)号:CN111504496A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN201910098461.X
申请日:2019-01-31
Applicant: 西安和其光电科技股份有限公司
IPC: G01K11/32
Abstract: 本发明涉及一种用于荧光解调温度的信号处理方法,解决现有荧光寿命衰减波形为微弱信号,导致荧光寿命解调结果波动大以及单指数拟合准确度低的问题,该方法包括以下步骤:步骤一:分别采集连续的荧光激发波形与荧光衰减波形;步骤二:得到各荧光激发波形的初始点和最终点;步骤三:得到完整的荧光衰减波形;步骤四:得到消除高斯白噪声后的荧光衰减波形;步骤五:建立双指数荧光衰减波形模型,步骤六:得到余辉强度a、b的初始值;步骤七:对双指数荧光衰减波形模型进行最小二乘法拟合,计算得到最佳拟合参数,荧光寿命即可通过参数计算得到;步骤八:将步骤七中得到的荧光寿命与现有荧光寿命表进行对比,得到温度值。
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公开(公告)号:CN112857612B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202110402176.X
申请日:2021-04-14
Applicant: 西安和其光电科技股份有限公司
IPC: G01K11/32
Abstract: 本发明提供了一种分布式光纤测温计算方法,解决现有测温方法对反斯托克斯拉曼与斯托克斯拉曼的光强比值数据补偿不够,恒温槽标定复杂的问题。方法包括步骤:1)获得反斯托克斯拉曼光和斯托克斯拉曼光的原始波形data_as和data_s;光纤所处机箱环境的温度B;2)获取data_as和data_s的比值data_X;3)选取data_as和data_s的有效波形data_AS和data_S;4)选取data_AS和data_S前s个数据采样点进行拟合,得到衰减系数αa、αs和最大幅值Ia、Is;5)选取data_X有效波形,得数组data_Y;6)将数组data_Y以长度L等分,余下数组为data_r;对等分数组data_Yq和补偿数组data_r进行损耗补偿,输出整体补偿数组data_Z;7)计算分布式光纤测得温度T:T=k×(data_Z‑Ia/Is)+B。
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公开(公告)号:CN115824451A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211526964.0
申请日:2022-11-30
Applicant: 西安和其光电科技股份有限公司
Abstract: 本发明涉及光纤测温系统及方法,具体涉及一种多通道半导体吸收光谱测温系统及测温方法,用于解决现有半导体吸收光谱测温方法或是需要使用恒温装置进行一一标定,或是由于环境温度变化造成的波长漂移导致测量误差较大的不足之处。该多通道半导体吸收光谱测温系统中,光纤探头模块包括N个光纤探头,第1~N‑1个光纤探头作为测温光纤探头位于机箱外,第N个作为参考光纤探头位于机箱内,本发明通过测量参考通道所处环境温度,以消除CCD受环境温度影响造成波长漂移的问题,提升了系统测温精度。同时,本发明公开一种多通道半导体吸收光谱测温方法。
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公开(公告)号:CN111504496B
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN201910098461.X
申请日:2019-01-31
Applicant: 西安和其光电科技股份有限公司
IPC: G01K11/32
Abstract: 本发明涉及一种用于荧光解调温度的信号处理方法,解决现有荧光寿命衰减波形为微弱信号,导致荧光寿命解调结果波动大以及单指数拟合准确度低的问题,该方法包括以下步骤:步骤一:分别采集连续的荧光激发波形与荧光衰减波形;步骤二:得到各荧光激发波形的初始点和最终点;步骤三:得到完整的荧光衰减波形;步骤四:得到消除高斯白噪声后的荧光衰减波形;步骤五:建立双指数荧光衰减波形模型,步骤六:得到余辉强度a、b的初始值;步骤七:对双指数荧光衰减波形模型进行最小二乘法拟合,计算得到最佳拟合参数,荧光寿命即可通过参数计算得到;步骤八:将步骤七中得到的荧光寿命与现有荧光寿命表进行对比,得到温度值。
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公开(公告)号:CN115127692B
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202210912177.3
申请日:2022-07-29
Applicant: 西安和其光电科技股份有限公司
Abstract: 本发明属于光纤测温技术领域,涉及一种半导体晶圆光纤测温装置及其制备方法,包括:螺纹套筒、光纤头套管、限位弹簧、光纤、光纤内套管;光纤头套管伸入螺纹套筒内并压缩限位弹簧,光纤内套管顶紧光纤头套管的尾部端面,光纤头部伸出光纤头套管并与光纤头套管的头部端面平齐,光纤的尾部伸出螺纹套筒的尾部端面;本发明通过采用荧光测温代替了热电偶测温,无需进行热电偶电压转换,变间接测量为直接测量,因此避免了信号调理引起的误差引入;同时本发明荧光测温精度可达到±0.15℃,因此本发明具有更小的误差和更高的精度,而且本发明耐腐蚀、抗噪性好。
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公开(公告)号:CN116626545A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202210135012.X
申请日:2022-02-14
Applicant: 西安和其光电科技股份有限公司
IPC: G01R31/62 , G01K11/324 , G01H9/00
Abstract: 本发明涉及变压器监测系统,具体涉及一种基于分布式光纤传感的变压器多参量监测系统,用于解决现有基于分布式光纤测温测振的变压器监测系统存在系统结构复杂、稳定性差、灵敏度不高及不能定量测量的不足之处。该基于分布式光纤传感的变压器多参量监测系统包括测温组件、测振组件、数据采集模块、单模光纤、光开关和上位机,其采用单模光纤对变压器的温度异常和振动异常进行实时监测,具有抗电磁干扰,灵敏度高、稳定性强的优点。同时,本发明还提供一种基于分布式光纤传感的变压器多参量监测方法。
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公开(公告)号:CN112611444B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202011611765.0
申请日:2020-12-30
Applicant: 西安和其光电科技股份有限公司
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明提供了一种可精确定位的分布式光纤振动监测系统及方法,解决现有分布式光纤振动监测系统存在干扰事件定位精度低、误报率高、灵敏度差的问题。该方法包括以下步骤:1)获取后向瑞利散射光干涉信号Dn(t);2)对后向瑞利散射光干涉信号Dn(t)进行巴特沃斯滤波;3)对巴特沃斯滤波器滤波后的信号Fn(t)进行时间信号差分和空间信号差分处理,得到差分后的信号X(t);4)对X(t)进行小波分解及重构,确定选出最小噪声幅值Rq,并输出对应的重构结果为Mq;5)对重构结果Mq每个信号值与设定值进行比较,输出信号值大于设定值所对应的位置,该位置为振动事件发生具体位置。
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公开(公告)号:CN114895164A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210599808.0
申请日:2022-05-30
Applicant: 西安和其光电科技股份有限公司
Abstract: 本发明属于电力设备监测技术领域,涉及一种电力设备局放超声信号的实时监测装置及监测方法,包括:激光光源,光电转换器件,数据采集器件,光纤耦合器,光纤连接器,光纤传感器,局放信号源腔体,激光光源经过光纤耦合器后光连接至光纤连接器,光纤连接器光连接光纤传感器,光电转换器件光连接光纤耦合器,光电转换器件电连接数据采集器件,光纤传感器的前端面安装在局放信号源腔体内部或安装在局放信号源腔体缝隙附近,本发明监测装置及监测方法不受温度干扰,可检测频域范围宽,不受声波传播介质特性约束,检测灵敏度高,结构简单小巧,系统可靠性高,制作工艺简单,成本低。
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公开(公告)号:CN114526835A
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202111673493.1
申请日:2021-12-31
Applicant: 西安和其光电科技股份有限公司
Abstract: 本发明涉及荧光光纤结构,具体涉及一种球形端面荧光光纤结构及制备方法,用于解决现有平端面荧光光纤结构工艺复杂、合格率低、不适用于高电场环境、采用的耐高温光学胶水在过高温度下后会出现不可逆转的碳化和黄变现象而阻隔测温层对荧光的传输的不足之处。该球形端面荧光光纤结构包括荧光光纤,所述荧光光纤一端端部为半球形结构,还包括设置在半球形结构球面上的测温结构,所述测温结构包括与半球形结构的球面连接的测温层和设置在测温层外的加固层;所述测温层为二氧化硅和荧光物质的混合物,加固层为耐高温环氧树脂胶。同时,本发明还提供一种球形端面荧光光纤制备方法。
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