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公开(公告)号:CN110686626A
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201910971891.8
申请日:2019-10-14
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种基于相位敏感型光时域反射系统的OPGW覆冰监测方法。通过相位敏感型光时域反射系统,得到架空地线复合光缆中瑞利背向散射信号在时间和空间上的分布;将瑞利背向散射信号相位解调的结果作傅里叶变换,经过低通滤波剔除无用的高频信息;根据频谱信息得到各距离列上第一个谐振峰的峰值频率大小;将各距离列谐振峰的峰值频率拼接成一维数组并进行中值滤波;长时间测量后进行概率统计,统计结果最高峰的频率记为对应位置的谐振频率,根据谐振频率方差大小得到置信区间和非置信区间;通过多次测量得到标定谐振频率和实际谐振频率,根据标定谐振频率和实际谐振频率计算出实际覆冰厚度的大小,实现一种分布式及智能化的覆冰厚度监测方法。
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公开(公告)号:CN105547460B
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201610039975.4
申请日:2016-01-21
Applicant: 南京大学
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明公开了一种融合弱反射光栅的双脉冲相位敏感光时域反射计,包括窄脉冲激光器、光调制器、环形器、数据采集装置、雪崩探测器、弱反射光栅阵列、传感光纤、脉冲信号发生器。本发明还公开了一种融合弱反射光栅的双脉冲相位敏感光时域反射计的测量振动的方法。本发明采用融合弱反射光栅阵列的方式,提高系统的信噪比。采用双脉冲的探测方法解决光栅传感大都是只对光栅所在位置事件敏感的问题,使得本发明对传感光纤沿线所有事件都敏感。由于系统信噪比很高,本发明能够测量在传感光纤长度限制下的极限频率的高频振动,且能测量低至几赫兹的低频振动。
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公开(公告)号:CN107289978A
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201710431761.6
申请日:2017-06-09
Applicant: 南京大学
IPC: G01D5/353
CPC classification number: G01D5/353
Abstract: 本发明公开了一种基于POTDR的测扰动的系统,通过引入一个偏振分束器和一个偏振合束器,将探测脉冲先分成两个能量相等的正交偏振分量,再经过少量延时后合成在一起,合成的探测脉冲光经环形器由连接光纤传输后进入检偏器。检偏器设置在传感光纤的前端,探测脉冲通过检偏器后再进入光纤,光纤的背向瑞利散射光将由环形器进入雪崩探测器并通过信号分析对光纤沿线的偏振信号进行传感。通过引入耦合器和不同长度的连接光纤,可实现对多路光纤中扰动的同时测量。本发明还公开了一种基于POTDR的测扰动方法,本发明消除POTDR系统与传感光纤间连接光纤上的无关扰动对传感检测的影响,抗干扰能力强;通过多路复用,该系统可同时探测多个相互独立区域的扰动。
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公开(公告)号:CN104568383B
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201410853148.X
申请日:2014-12-31
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种评估多模声波导光纤温度与应变灵敏度的方法,根据布里渊增益谱中的第i个布里渊峰peak i和第j个布里渊峰peak j的功率公式得到布里渊拍频谱中的拍频峰peak(i,j)的功率公式,这些功率公式中需要包含光纤中不同的声模式对应的声光有效面积;当光纤处于线性应变区域以及室温下,在应变为0处对功率公式进行泰勒展开并忽略高阶项,计算得到拍频峰peak(i,j)的功率‑应变系数;当光纤处于松弛状态下,在T=T0处对该拍频峰功率公式作泰勒展开,并且忽略高阶项,计算得到拍频峰peak(i,j)的功率‑温度系数。本发明从而可筛选用于基于布里渊拍频谱探测的光时域反射技术的高灵敏度光纤,并用于指导设计高应变与温度灵敏度的多模声波导光纤。
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公开(公告)号:CN102646168A
公开(公告)日:2012-08-22
申请号:CN201210110861.6
申请日:2012-04-16
Applicant: 南京大学
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明提供一种适用中药方剂(Traditional Chinese Medicine Herbs,以下简称TCMF)网络的基于共近邻相似三角形凝聚的层次重叠社区发现方法,包括如下步骤:1)共近邻相似三元组凝聚阶段a寻找所有三元组;b对任意两个三元组计算相似度;c给定三元组的相似度阈值,合并相似度高于相似度阈值的三元组对作为初始社区;d结束;2)簇合并阶段a计算任意两个初始社区的距离;b定初始社区距离阈值,合并距离小于距离阈值的两个初始社区;c结束。本发明的基于TCMF网络的层次重叠核心药群发现方法为TCMF网络发现提供了一种新的方法,该方法通过三个参数α,β,γ的设定能挖掘TCMF网络的高重叠及层次药群社区结构,为方剂配伍中核心药群发现提供了解决方案。
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公开(公告)号:CN100510647C
公开(公告)日:2009-07-08
申请号:CN200710133312.X
申请日:2007-09-28
Applicant: 南京大学
Abstract: 用于提高光纤传感器空间分辨率的等效脉冲光谱分析方法,涉及一种提高光纤传感器空间分辨率的数据分析方法。本发明利用对布里渊光纤传感器发射的脉冲光进行测量,得到布里渊光纤传感器发射的脉冲光的形状方程,由于脉冲光与布里渊散射信号在光纤中反向传播,因此持续τ′的布里渊信号是脉冲光在光纤中前进τ′的时间里产生的;把布里渊光纤传感器发射的脉冲光形状方程在τ′时间上积分,得到等效脉冲光形状方程,并通过公式:见右下式得到各段的中心频率,进一步得到各段脉冲光能量之比,最后得到光纤中各段长度上的物理信息。本发明简化了数据分析的难度,提高光纤传感器的空间分辨率,使得分析数据时使用的布里渊散射谱更加接近真实情况。
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公开(公告)号:CN100504309C
公开(公告)日:2009-06-24
申请号:CN200710133453.1
申请日:2007-09-30
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明将本地参考光和传感光纤传回的布里渊散射光相干,产生的布里渊散射谱电信号完整通过宽带低通滤波器,由高速采集与处理电路采样,进行快速傅立叶变换,得到布里渊散射谱;再进行洛伦兹拟合,最终得到整个光纤上每个单元的布里渊频移;利用布里渊频移与应变和温度的关系,实现应变或温度的全分布式测量。本发明采用的高速采集与处理电路和快速傅立叶变换处理方法,可在一个脉冲探测周期内获得整个传感光纤上的布里渊散射谱,且快速傅立叶变换处理所需时间短,在不降低测量空间分辨率和测量精度的前提下,测量速度较现有技术提高一个数量级,从而可将信噪比提高至数倍以上,在很大程度上提高了测量精度,且本发明装置结构简单。
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公开(公告)号:CN118611745A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410120093.5
申请日:2024-01-29
Applicant: 南京大学
IPC: H04B10/071 , H04B10/079 , H04B10/2537 , G01D5/353 , G01D5/34
Abstract: 本发明公开了一种基于偏振分集的调频连续波应变解调方法与传感装置,包括:主干涉仪参考路与辅助干涉仪参考路分别处于1×2耦合器的两臂;将主干涉仪的拍频信号利用偏振分束器分为s路和p路;将两路时域信号变化到频域;在频域上对两路信号进行平方叠加,并将叠加后的信号分别乘以s路与p路的频域相位;对新产生的两组频域数据分别进行取窗、反傅里叶变换、互相关操作;综合比较两组信号各自互相关谱代表的信号相关性大小,选择相关性较大的一组作为最终的解调结果。本发明既能够避免频谱叠加后丢失相位的情况,又能综合两路各自信号相关性的大小,大幅度地提高应变解调的准确度。
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公开(公告)号:CN118149955A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410271987.4
申请日:2024-03-11
Applicant: 南京大学
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明公开了一种突破频响距离限制关系的分布式光纤声场还原方法,包括:在探测光纤上以预设的间距布置N个传感反射点构成反射点阵列;向探测光纤注入探测脉冲光;由数采卡采集得到具有一定时间宽度和反射峰的拍频信号;采集到的每一个反射脉冲光信号进行相位解调,得到每一个反射脉冲光的相位;对反射脉冲光相位进行分组,使得每组包含的N个反射脉冲光分别来自N个传感反射点;对每组的反射脉冲光相位按相邻反射点进行差分鉴相,得到每组N‑1个相位差;提取每组的N‑1个相位差,得到N‑1条相位差变化数据,对N‑1条相位差变化数据进行解缠绕和滤波,得到系统还原的外界声场信号。本发明具备不受相干衰落效应影响、测频范围大等优点。
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公开(公告)号:CN113705803B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202111011695.X
申请日:2021-08-31
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明涉及基于卷积神经网络的图像硬件识别系统及部署方法,基于SoC平台实现MobileNetV1 SSD网络进行图像识别,平台内置ARM处理器和FPGA。ARM端完成全局调度任务,主要完成数据预处理,数据重排,网络推理,FPGA配置,以及后处理,包括非极大值抑制算法实现。ARM端整体策略采用按通道取数的方式以及MEC策略来降低数据重复率。FPGA端设计数据分发模块配合特殊尺寸的SRAM进行数据缓存,1*1和3*3两种卷积控制器,其中3*3卷积可配置成dw卷积和normal卷积两种模式,PE乘法阵列、加法树阵列,以及通道累加模块,大大提高资源的利用率。ARM端和FPGA端的交互通过调用驱动函数ioctl来实现,映射到硬件的Avalon接口实现数据与配置信息传输。本发明在板子资源受限的情况下有较好的优化。
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