一种基于定位型光纤传感的智能安防系统及方法

    公开(公告)号:CN115331372A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202211093115.0

    申请日:2022-09-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于定位型光纤传感的智能安防系统及方法,包括安防周界金属围栏,光纤传感主机、数据处理主机和安防监控主机,光纤传感主机连接数据处理主机,数据处理主机连接安防监控主机,沿安防周界金属围栏设振动感应光缆,光纤传感主机连接振动感应光缆,光纤传感主机将产生的激光传送至振动感应光缆,将接收的干涉信号传递至数据处理主机,沿所述安防周界金属围栏间隔设置有立杆,立杆上设置有摄像头和网络中继器,网络中继器与摄像头连接,网络中继器与安防监控主机连接。本发明通过沿线增设的摄像头进一步确认报警类型,通过采用方差计算以及方差阈值和特征阈值有效地过滤消除非入侵干扰,提升系统的智能性和准确性。

    一种起落架的控制方法及装置、电子设备、存储介质

    公开(公告)号:CN113753223A

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202010491780.X

    申请日:2020-06-02

    Abstract: 本发明实施例提供一种起落架的控制方法、装置、电子设备和存储介质,应用于起落架控制器中的监测单片机,所述起落架控制器还包括与所述监控单片机连接的多个控制板以及电机驱动板,所述方法包括:从所述多个控制板中确定主控制板和备控制板;判断所述主控制板的工作状态是否正常;若否,则断开所述主控制板与所述电机驱动板之间的连接,建立所述备控制板与所述电机驱动板之间的连接;其中,所述电机驱动板用于控制所述起落架的收起和放下。在主控制板发生故障的时候,可自动无缝切换为备控制板,避免出现无法对起落架进行控制的情况,避免发生无人机坠毁的事故。

    一种基于图像算子的移动干扰振源过滤方法

    公开(公告)号:CN110672196B

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN201910776554.3

    申请日:2019-08-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于图像算子的移动干扰振源过滤方法,包括接收到报警振源信号,报警振源信号是振幅大于“0”的振源信号,将接收到的振源信号生成二维数组,二维数组的纵坐标是时间轴,二维数组的横坐标是空间位置轴,并由此得到报警振源信号中心在时间轴所处位置和在空间位置轴所处位置,建立基于图像的角度算子,统计报警位置附近的振动信号与报警位置之间的角度分布情况,根据角度分布情况估计出振源移动速度,从而确定振源类型,从而识别报警振源;本发明与现有的技术有以下有优点:运算效率高,避免对系统实时数据处理,通过模拟移动速度的方法判断移动干扰振源,降低了系统时间复杂度,提高了运算效率。

    一种振源移动干扰源识别方法

    公开(公告)号:CN109612568B

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN201811398689.2

    申请日:2018-11-22

    Abstract: 本发明公开了一种振源移动干扰源识别方法,包括接收到报警振动信号,报警振动信号包括有连续的多个振幅大于“0”的振动信号,将获取的报警振动信号生成二维数组,在连续的多个振幅大于“0”的时间区间段内,连续获取多个振幅时间中心,形成振幅时间中心移动变换轨迹;获取根据得到的振幅时间中心移动变换轨迹以及相对应的振幅时间中心空间位置变化曲线得到振源移动速度;判断:当振源移动速度大于设定的振源移动速度阈值时则判定报警信号是移动干扰信号,否则不是移动干扰信号;本发明方法识别速度快,降低了系统拟合时的运算量,提高识别效率;识别效果显著,可准确识别出平行光纤移动的车辆干扰,降低了系统误警率,提高了系统有效报警数量。

    一种光学气室探头、管道流动气体实时检测装置及方法

    公开(公告)号:CN110954502A

    公开(公告)日:2020-04-03

    申请号:CN201911306010.7

    申请日:2019-12-18

    Abstract: 本发明公开了一种光学气室探头、管道流动气体实时检测装置及方法,探头包括底座,底座上有两个相对、并且两侧间隔设置的侧壁,两个侧壁顶部通过顶盖相互连接,在两个侧壁之间的底座上设置有光纤准直器,光纤准直器的输入接口在基座上,在顶盖上设置有光学反射镜,光学反射镜与光纤准直器直线相对,底座上设置有电加热器和温度传感器,侧壁中设置有吹灰气道,在设置吹灰气道的侧壁内侧设置有两个吹风口,两个吹风口分别朝向光学反射镜表面和光纤准直器的端面,在基座上设置有与电加热器连接的电加热接口、与温度传感器连接的温度测试接口和与吹灰气道连通的吹气接口,光学气室探头被倾斜安装在被测管道中,光学气室探头的改进降低了维护的频率。

    一种基于3×3耦合器的光纤周界入侵报警系统

    公开(公告)号:CN110706435A

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201910861620.7

    申请日:2019-09-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于3×3耦合器的光纤周界入侵报警系统,包括在周界设置的环形传感光缆、DFB激光源和3×3耦合器,所述DFB激光源的激光输出通过一个隔离器连接耦合器的一个输入端,在耦合器中输入的一路光源被均匀分为相位相差120度角的三路输出,将耦合器的其中两路输出连接在传感光缆的两端,使两路输出在传播过程中经过的光程相等满足干涉条件,进而在耦合器中耦合发生干涉形成干涉光信号,所述两路输出中的其中一路与一个光纤延时环直熔后连接传感光缆,激光耦合器的另外两个输入端作为干涉光信号耦合输出端口,通过光电探测器连接报警监控主机。

    基于序贯检测的光纤振动安全预警系统振源预警方法

    公开(公告)号:CN107909757B

    公开(公告)日:2019-12-27

    申请号:CN201711108251.1

    申请日:2017-11-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于序贯检测的光纤振动安全预警系统振源预警方法,包括:获取光纤振动信号数据,确定振动信号数据在光纤的空间位置,建立基于时间和空间排列的二维数组,其中:二维数组的横坐标是所述空间位置轴,二维数组的纵坐标是时间轴,所述预警方法步骤进一步包括:第一步:根据二维数组建立二维序贯检测模型;第二步:通过建立的二维序贯检测模型确定报警级别,执行报警输出;与现有技术相比,本发明方法响应速度快、误警率低、漏警率低,采用序贯的方法对报警度进行累积分析,保证每次振动对报警度的贡献,实现对连续型振源的快速响应。

    导引头性能测试方法
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105953656B

    公开(公告)日:2019-05-24

    申请号:CN201610291034.X

    申请日:2016-05-04

    Abstract: 本发明公开了一种导引头性能测试方法,包括:步骤S1:对导引头通电;步骤S2:控制光源绕水平转轴做俯仰回转运动;和/或控制光源绕竖直转轴做水平回转转动;步骤S3:对导引头进行性能测试;步骤S4:输出测试报告;步骤S3包括下列至少之一:对导引头最大跟踪速度测试、对导引头瞬时视场角进行测试、对视线角速度进行零位最大偏差测试、对导引头输出噪声进行最大起伏测试、对导引头搜索周期进行测试、对框架角精度进行测试、对预制框架角进行测试、对导引头搜索策略进行测试、以及对导引头灵敏度进行测试。根据本发明的导引头性能测试方法,能够解决现有技术中的导引头性能测试方法无法测试导引头对动态目标的追踪捕捉性能的问题。

    一种白酒窖池光纤温湿度监测拓扑系统及方法

    公开(公告)号:CN109781299A

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201811569313.3

    申请日:2018-12-21

    Abstract: 本发明提供了一种白酒窖池光纤温湿度监测拓扑系统及方法,监测拓扑系统包括若干所述的光纤温湿度探杆以及传输光缆和监测主机,各光纤温湿度探杆分别通过传输光缆与监测主机连接,监测主机包括分布式湿度传感主机和分布式温度传感主机。光纤温湿度探杆包括定位盘和探杆本体,探杆本体最前端为锥形结构,方便插入窖池中,探杆本体的圆柱体段设置若干导气孔,并在各导气孔处安装光纤温湿度探头,光纤温湿度探头通过螺纹连接安装在探杆本体内,各光纤温湿度探头之间通过多芯复合光缆连接。所述探杆为纯光学器件,无源、本安,探杆本体采用食品级不锈钢材质制作,耐酸且无析出,属于食品级卫生材料,配合其他检测设备可实现白酒窖池温湿度的实时监控。

    一种用于文物保护环境湿度监测方法及其系统

    公开(公告)号:CN105738318B

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201610090506.5

    申请日:2016-02-18

    Abstract: 本发明公开了一种用于文物保护环境湿度监测方法及其系统,将光纤气体湿度传感器的湿度测量划分为跟随湿度变化的多个波长进行的测量,其过程是:在监测启动之前,首先对光纤气体湿度传感器对应多个波长分别进行线性标定,监测时,随环境温度变化自动切换光纤气体湿度传感器的不同波长测量湿度。本发明提出双波长监测方式,高湿切换吸收峰弱的波长,并针对双波长系数进行两次分别标定,在两种系数切换中提供过渡。为了精确表示峰值,在吸收峰区域采用加密采样,在吸收区域外为缩短扫描时间,减少采样方式,更加精确的保证峰值采样和测量,降低了因固定步长扫描,变化剧烈的吸收峰区域采样不够带来的计算误差。

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