相位测量方法及信号处理装置

    公开(公告)号:CN113646614B

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202080026581.X

    申请日:2020-03-19

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种相位测量方法及信号处理装置,在DAS‑P中测量散射光的相位时,能够在不增加入射光脉冲的峰值强度的情况下,减少测量仪器的噪声的影响。在本发明的相位测量方法中,将波长复用的脉冲光入射至被测光纤;将来自被测光纤的各个波长的散射光绘制在横轴为同相分量、纵轴为正交分量的二维平面上,生成散射光矢量;将生成的散射光矢量在被测光纤上的各点处基于每个波长进行旋转以匹配方向;将方向匹配的矢量彼此相加求平均值,生成新的矢量;使用生成的新的矢量的同相分量和正交分量的值计算相位。

    线缆试验系统、分析装置、线缆试验方法以及程序

    公开(公告)号:CN116964424A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202180095206.5

    申请日:2021-04-14

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种线缆试验系统、分析装置、线缆试验方法及程序,其无需向现场派遣作业人员就能够掌握架空线缆的松弛区间。本发明的线缆试验系统具备:光纤振动分布测量装置11,对于作为试验对象的架空光纤线缆50,获取由时间和长度方向的距离的区域表示的振动分布波形;和,分析装置12,根据所述振动分布波形计算在架空光纤线缆50中传播的振动的传播速度,将所述传播速度为阈值以下的架空光纤线缆50的区间作为线缆松弛区间而进行检测。

    相位测定方法、相位测定装置和记录介质

    公开(公告)号:CN113167636B

    公开(公告)日:2023-06-20

    申请号:CN201980076270.1

    申请日:2019-11-14

    Abstract: 本发明提供相位测定方法、信号处理装置,课题在于能够在实时测定(直接测量)用的光接收系统中对被测定光纤的散射光的相位进行SN比大的离线测定。本发明的相位测定方法利用90度光混合器来进行散射光的相干检波,将对直接测量出的同相分量测定值进行希尔伯特变换而求出的正交分量计算值和直接测量出的正交分量测定值平均化,求出正交分量推定值,并且将对正交分量测定值进行逆希尔伯特变换而求出的同相分量计算值和同相分量测定值平均化,求出同相分量推定值,基于正交分量推定值和同相分量推定值,计算散射光的相位。

    振动检测装置和振动检测方法
    25.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115956192A

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202080103193.7

    申请日:2020-09-11

    Abstract: 本发明提供振动检测装置和振动检测方法,能够避免在基于光频率复用的散射光强度监视器的振动检测中产生检测灵敏度劣化的地点。本发明考虑具有所使用的频率的数量的维数的多维空间,使各光频率下的散射光强度变化与各轴对应,在所述空间上将散射光信号描绘为矢量,将所描绘的多个矢量点作为原始数据在所述空间上进行通过原点的直线近似,利用得到了近似的结果的近似直线的方向矢量来进行振动检测。

    光纤电缆传感装置、光纤电缆传感方法以及程序

    公开(公告)号:CN114270162A

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN201980099490.6

    申请日:2019-09-03

    Abstract: 本发明的目的在于提供无需使用特殊结构的光纤传感器就能够测量曲率以及扭转率的长度方向分布的光纤电缆传感装置。本装置包括:输入对容纳于被测量光纤电缆中的各光纤测量的应变(弯曲损耗、偏振波动)的长度方向分布的数据和表示作为测量对象的各光纤在电缆截面上的位置的数据的单元;根据同一地点的各光纤的应变(弯曲损耗、偏振波动)与该光纤在电缆截面上的位置,计算该地点的被测量光纤电缆的曲率向量κ的单元;和,根据计算出的曲率向量κ计算该地点的被测量光纤电缆的扭转率τ的单元。

    相位测量方法及信号处理装置

    公开(公告)号:CN113646614A

    公开(公告)日:2021-11-12

    申请号:CN202080026581.X

    申请日:2020-03-19

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种相位测量方法及信号处理装置,在DAS‑P中测量散射光的相位时,能够在不增加入射光脉冲的峰值强度的情况下,减少测量仪器的噪声的影响。在本发明的相位测量方法中,将波长复用的脉冲光入射至被测光纤;将来自被测光纤的各个波长的散射光绘制在横轴为同相分量、纵轴为正交分量的二维平面上,生成散射光矢量;将生成的散射光矢量在被测光纤上的各点处基于每个波长进行旋转以匹配方向;将方向匹配的矢量彼此相加求平均值,生成新的矢量;使用生成的新的矢量的同相分量和正交分量的值计算相位。

    光脉冲测试方法和光脉冲测试装置

    公开(公告)号:CN114556058B

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN201980101274.0

    申请日:2019-10-17

    Abstract: 本发明提供光脉冲测试方法和光脉冲测试装置,目的在于提出在DAS‑P中,在考虑了测定距离与可测定的振动频率的上限的折衷选择的基础上,用于测定作为目标的振动频率的频率复用数的最小值N的设计方法。在被测定光纤的任意区间的相位变化A×sin(2πfvt)时,如果A小于π/2,则N=4Zfv/ν,如果A为π/2以上,则N=2Zfv/(ν·Arcsin(π/2A))。其中,fv是振动频率,t是时间,Z是所述被测定光纤的长度(测定距离),ν是所述被测定光纤内的光速。

    光脉冲试验方法以及光脉冲试验装置

    公开(公告)号:CN117917026A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202180102096.0

    申请日:2021-09-29

    Abstract: 本公开的目的在于,在使用不同光频率的相位OTDR中,减少因探测光的不同光频率之间的相对于振动的响应的比例常数的差异引起的观测波形的失真。为了实现上述目的,本公开进行:在相位OTDR的振动测量中,使由不同光频率的光脉冲构成的光脉冲对包含与所述光频率不同且预先设定的补偿光频率的补偿光脉冲,入射到传感光纤;根据基于所述光脉冲对的散射光信号,基于所述光频率的信号计算所述光脉冲对的相位值,以及,基于所述补偿光频率的信号计算所述补偿光频率的相位值;对于每个所述光脉冲对,将根据所述散射光信号计算出的所述相位值,绘制在以横轴为所述补偿光频率的相位值、以纵轴为所述光脉冲对的相位值的二维平面上,求出根据绘制的数据计算出的所述近似直线的斜率以及纵轴截距;使用这些来校正所述光脉冲对的相位值。

    相位测量方法及信号处理装置

    公开(公告)号:CN114008433B

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN201980096529.9

    申请日:2019-05-21

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种相位测量方法及信号处理装置,在DAS‑P中测量散射光的相位时,能够在不增加入射光脉冲的峰值强度的情况下,减少测量仪器的噪声的影响。在本发明的相位测量方法中,将波长复用的脉冲光入射至被测光纤;将来自被测光纤的各个波长的散射光绘制在横轴为同相分量、纵轴为正交分量的二维平面上,生成散射光矢量;将生成的散射光矢量在被测光纤上的各点处基于每个波长进行旋转以匹配方向;将方向匹配的矢量彼此相加求平均值,生成新的矢量;使用生成的新的矢量的同相分量和正交分量的值计算相位。

Patent Agency Ranking