-
公开(公告)号:CN112887017A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110083377.8
申请日:2021-01-21
Applicant: 国家电网有限公司 , 国家电网有限公司信息通信分公司 , 鞍山睿科光电技术有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司信息通信分公司 , 国网湖北省电力有限公司检修公司 , 国网湖南省电力有限公司信息通信分公司
IPC: H04B10/077
Abstract: 本申请公开了一种光缆接续杆塔的定位方法,所述光缆接续杆塔的定位方法基于布里渊光时域反射技术实现,首先获取待测光缆的基础布里渊频移曲线,通过对获取的基础布里渊频移曲线进行分析,即可确定所述待测光缆的接续杆塔熔接点信息,然后根据该接续杆塔熔接点信息,确定相邻光缆接续杆塔之间的光缆长度以及接续杆塔熔接点与测试点的光缆长度,最后可根据确定的相邻接续杆塔之间的光缆长度、接续杆塔熔接点与测试点的光缆长度以及待测光缆所在线路的基础运维资料,确定所述待测光缆所在线路的杆塔信息库,实现对光缆接续杆塔的精确定位以及光缆接续杆塔之间待测光缆长度的精确测量,为高效、准确地确定待测光缆的故障点位置奠定了基础。
-
公开(公告)号:CN119437331A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411611739.6
申请日:2024-11-12
Abstract: 本发明公开了一种融合TGD‑OFDR/OCC‑BOTDR的多参量传感系统及其工作方法,涉及光纤传感器技术领域。所述多参量传感系统包括:激光器、光纤耦合器、电光调制器、光纤环形器、光纤布拉格光栅、声光调制器、掺铒光纤放大器、随机扰偏器、压电陶瓷管、加热器皿、延时光纤、光电平衡探测器、滤波和检波器、数据采集卡、偏振控制器、直流电源、微波源、任意波形发生器等。本发明可实现同时表征多参量,具有测量速度快的优点,在传感参数一样的情况下能够有效提高系统采样率;具有空间分辨率高的优点;具有高度融合且低成本的优点,可实现单一传感同时测量振动、温度/应变,高度融合且有效控制成本。
-
公开(公告)号:CN118776729A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410863934.1
申请日:2024-06-30
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司电力科研院 , 哈尔滨工业大学 , 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司广州局海口分局 , 新疆大学 , 广东天广能源科技发展有限公司 , 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司大理局
Abstract: 本发明公开了一种基于布里渊动态光栅的海底电缆冲刷检测方法及系统,涉及海底电缆监测技术领域,以实现准确地海底电缆状态检测。本发明的技术要点包括:将测量光纤缠绕敷设于海底电缆上;扫描泵浦光的频率间隔和探测光的波长,利用横向压力检测装置采集布里渊动态光栅的宽频段信号;对所述宽频段信号进行处理,获得洋流冲刷海底电缆带来的压力。本发明通过测量海流冲刷对海底电缆外包裹的光纤体表面产生的横向压力,判断海缆受到海流冲刷作用的压力强弱。本发明具有高精度、实时性等优点。
-
公开(公告)号:CN113890605A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111133058.X
申请日:2021-09-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H04B10/079 , H04B10/524 , H04B10/69 , G01R23/02
Abstract: 本发明提供了一种基于光学啁啾链的受激布里渊散射微波频率测量装置及方法,该装置包括:第一激光器、耦合器、脉冲光调制光路、探测光调制光路、SBS作用介质和探测器;所述第一激光器输出的光束经过所述耦合器分为第一光束和第二光束;所述第一光束经过所述脉冲光调制光路形成携带待测频率的微波信号的泵浦脉冲光;所述第二光束经过所述探测光调制光路产生光学啁啾链调制的探测光;所述泵浦脉冲光和所述探测光分别从所述SBS作用介质的两端注入,在所述SBS作用介质中发生SBS作用;所述探测器对时域信号采集测量其中心频率,结合所述SBS作用介质的布里渊频移值,确定所述待测频率的微波信号的频率值。实现高精度单发信号瞬时频率测量。
-
公开(公告)号:CN110567917A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910865922.1
申请日:2019-09-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 针对现有传感器不能实现连续、大范围、长距离的盐溶液浓度测量的问题,本发明提供一种光纤分布式水体盐溶液浓度传感器,属于水体盐溶液浓度检测领域。所述传感器包括传感光纤和测量装置;所述传感光纤包括盐浓度敏感聚合物涂覆层和裸光纤,所述盐浓度敏感聚合物涂覆层包裹在裸光纤上,盐浓度敏感聚合物涂覆层的体积会随周围待测水体盐溶液的浓度变化而变化,裸光纤的双折射会随着包裹的盐浓度敏感聚合物涂覆层的体积变化而变化;测量装置,与所述传感光纤的首端和末端同时连接,用于测量传感光纤的双折射变化,并根据水体盐溶液的浓度与传感光纤的双折射变化的数量关系,获得所述传感光纤任意位置的水体盐溶液浓度。
-
公开(公告)号:CN110186630A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910389635.8
申请日:2019-05-10
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 湖北三江航天红峰控制有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于分布式光纤监测和主梁全长应变分布的桥梁状态检测与评估方法,属于结构健康监测技术领域。所述方法包括将分布式传感光纤沿顺桥向布设在桥梁主梁上,分布式传感光纤覆盖主梁全长,对桥梁进行车辆荷载试验,使用长距离高空间分辨率分布式光纤解调仪测量主梁全长的应变分布;通过对比主梁全长范围内各位置的实测应变值与设计容许应变值,检测覆盖桥梁全长的结构应变异常位置;通过对比桥梁实测应变分布模式与设计应变分布模式的匹配程度,检测桥梁结构体系的应变分布模式异常;综合应变响应值和分布模式对桥梁状态进行安全评估。本发明提出的方法解决了桥梁检测与评估存在安全隐患的问题并且有效提升了桥梁安全检测水平。
-
公开(公告)号:CN106949850B
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201710195526.3
申请日:2017-03-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01B11/24
Abstract: 本发明提供了一种高灵敏度高精度的光纤形状传感测量方法及系统。方法中,将形状传感器分成若干段,每一段的布里渊频移改变量做平均,求出其对应曲率作为该段的弯曲曲率,这样每一段的曲率都能够求出来,这样我们就得到了一段一段等弧长的圆弧在圆弧进行拼接前,先选定起始段端点的坐标及其切线方向,然后需要对圆弧的弯曲方向进行判定,然后将这一系列圆弧上一段的尾端和下一段的首端连接起来,连接点处保持切线方向相同,这样就完成了整体形状的还原。系统包括:激光器、50:50耦合器、偏振控制器一、任意函数发生器、电光调制器一、掺饵光纤放大器、环形器、滤波器、传感器、光电探测器、数据采集卡、隔离器、电光调制器二、微波源和偏振控制器二。
-
公开(公告)号:CN109239731A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811102885.0
申请日:2018-09-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于自发布里渊散射实现空间微弱信号的探测及放大的装置和方法,涉及基于自发布里渊散射实现空间微弱信号的探测及放大的技术,为了解决在空间长距离测距中调频连续波雷达的探测信号强度微弱的问题。辅助干涉仪用于产生时钟信号,并发送给数据采集卡的时钟端;信号放大光路用于产生自发布里渊散射放大区;主干涉仪的光路中包括本征参考光和探测光;探测光入射至空间物体,空间物体的漫反射光进入自发布里渊散射放大区进行自发布里渊散射放大,漫反射放大光与本征参考光发生拍频相干;数据采集卡用于对拍频相干信号进行采集,并发送给计算模块;计算模块,用于根据拍频相干信号进行计算。本发明适用于空间微弱信号的探测及放大。
-
公开(公告)号:CN104913839B
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201510371888.4
申请日:2015-06-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供一种基于M‑Z干涉仪的光纤波动传感器,包括金属圆壳体、感知光纤和接头,金属圆壳体用于接收来自被测结构的应力波信号,金属圆壳体的底面为实心,感知光纤由下至上紧密缠绕并粘贴于金属圆壳体的外表面,接头与感知光纤的上端连接,接头用于与解调设备连接。本发明提出的波动传感器与传统的基于电量的传感器相比,抗电磁干扰,可远距离传输信号;可反复使用、便于实际工程安装。同时,其占用面积小,便于携带。在结构上安装多个本发明提供的传感器,通过对所采集信号的分析,还可以实现结构活动损伤的定位。与直接粘贴光纤相比,该传感器具有较高的可靠性、经济性。
-
公开(公告)号:CN104977030A
公开(公告)日:2015-10-14
申请号:CN201510304888.2
申请日:2015-06-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于低频任意波的光学捷变频技术的动态分布式布里渊传感装置及方法,属于光学领域,本发明为解决现有采用基于任波技术的捷变频技术对瞬态信号进行分布式监测时存在成本高、系统复杂的问题。本发明包括激光器、耦合器、微波源、任意函数发生器、任意波发生器、光隔离器、数据采集模块、偏振控制器PC1~PC4、光强度调制器IM1、IM2、掺铒光纤放大器EDFA、环形器R1、单边带强度调制器SSBM和待测保偏光纤PMF;采用单边带调制的方法产生几百兆赫兹的下边带作为探测光,这样就可以采用低带宽的几百兆赫兹的任意波形发生器获得捷变频探测光。
-
-
-
-
-
-
-
-
-