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公开(公告)号:CN117705057A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311529093.2
申请日:2023-11-16
申请人: 中国电子科技集团公司第三十四研究所
摘要: 本发明涉及建筑施工技术领域,具体涉及一种高支模安全监测方法及设备,包括纵向光纤倾角仪、横向光纤倾角仪和供电组件,供电组件包括安装板、安装箱、储能电池和发电构件,安装板位于纵向光纤倾角仪的下方,安装箱与安装板固定连接,储能电池位于安装箱的内部,发电构件与安装箱连接。通过纵向光纤倾角仪和横向光纤倾角仪进行实时监测高支模体系的倾斜度,提前预警,监测过程中出现断电时,储能电池进行供电,储能电池放置在安装箱内,安装箱通过安装板设置在纵向光纤倾角仪的下方,通过发电构件发电,而电能储存在储能电池内,进而保障纵向光纤倾角仪和横向光纤倾角仪的持续且稳定的供电,避免无法及时预警的情况发生。
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公开(公告)号:CN114152591A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111465687.2
申请日:2021-12-03
申请人: 中国电子科技集团公司第三十四研究所
摘要: 本发明公开一种级联光纤光栅传感阵列的位置及波长解调系统和方法,基于超连续谱激光和CCD波长阵列探测器进行数据的并行采集和处理,波长解调速度比扫描激光器的方案速度更快;采用参考光与传感光信号干涉原理,可以解调出传感器的空间位置和对应波长,提高了光纤光栅传感器的复用数量;将传感光信号和参考光分别采用偏振分束器分路为X轴和Y轴光,然后再进行X轴干涉和Y轴单独干涉和探测,可以消除偏振效益对系统的影响。
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公开(公告)号:CN109163749A
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201811156509.X
申请日:2018-09-30
申请人: 中国电子科技集团公司第三十四研究所
IPC分类号: G01D5/353
摘要: 本发明为一种非平衡光纤M-Z干涉仪、其调节平台和制作方法,所述干涉仪包括分光调相装置、3dB光纤耦合器和臂长差调节件各一。臂长差调节件为两个光纤准直器分别插在套管两端并与之固接,调节两个光纤准直器相对端面的间距,即可调节该臂的长度。调节平台有三个光学微调架,分别固定套管和2个准直器,微调架调节二个准直器相对端面的间距,精确调节臂长差。干涉仪的制作方法,采用本调节平台,干涉仪的臂长差调节件安装于调节平台,输入端、调制端和输出端分别连接宽谱光源、信号发生器、光探测器和示波器。先得等臂长点,再达设计臂长差。本发明精确控制M-Z干涉仪的臂长差达微米量级,制作方法易掌握,大大降低M-Z干涉仪的成本。
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公开(公告)号:CN103743462A
公开(公告)日:2014-04-23
申请号:CN201310731784.0
申请日:2013-12-26
申请人: 中国电子科技集团公司第三十四研究所
IPC分类号: G01H9/00
摘要: 本发明公开一种基于双调制马赫-泽德干涉仪的光纤振动传感系统,包括马赫-泽德干涉仪、以及设置在干涉仪两端的主机和从机,以及2个耦合器、4个光光环形器、2个相位调制器及2根传感光纤。本发明将光纤干涉仪两端的主机和从机发出的调制信号分别加载到干涉仪的相位调制器实现双调制,被调制的信号相干后在光源的对端实现信号的采样和解调,在实现解调的过程中将调制信号进行延迟作为解调信号,以抵消被调制信号经过传输和电路延迟到达解调模块的时间延迟,从而解决了由于调制和解调信号之间相位差过大造成解调结果严重变形的弊端,进而使得主机和从机端的调制信号和解调信号之间的相位差大大降低,以达到更高的定位精度。
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公开(公告)号:CN117705165A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311534007.7
申请日:2023-11-16
申请人: 中国电子科技集团公司第三十四研究所
摘要: 本发明涉及数据处理技术领域,具体涉及一种高支模监测数据采集系统及方法,包括光纤传感子系统、信号采集子系统、数据处理子系统、数据存储子系统、电源监控子系统、蓄电子系统、控制子系统和新能源子系统,光纤传感子系统、信号采集子系统、数据处理子系统和数据存储子系统相互配合实现对高支模结构的监测,并对监测的数据进行处理后存储;电源监控子系统监控电源为上述子系统的供电状态;蓄电子系统在电源监控子系统监测到有电源供电时,将多余电源进行存储;控制子系统在供电状态处于断电时,控制蓄电子系统存储的电源为上述子系统供电;新能源子系统在控制子系统的控制下,将太阳能转换为电能后存储在蓄电子系统内。
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公开(公告)号:CN109163749B
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN201811156509.X
申请日:2018-09-30
申请人: 中国电子科技集团公司第三十四研究所
IPC分类号: G01D5/353
摘要: 本发明精确控制M‑Z干涉仪的臂长差达微米量本发明为一种非平衡光纤M‑Z干涉仪、其调 级,制作方法易掌握,大大降低M‑Z干涉仪的成节平台和制作方法,所述干涉仪包括分光调相装 本。置、3dB光纤耦合器和臂长差调节件各一。臂长差调节件为两个光纤准直器分别插在套管两端并与之固接,调节两个光纤准直器相对端面的间距,即可调节该臂的长度。调节平台有三个光学微调架,分别固定套管和2个准直器,微调架调节二个准直器相对端面的间距,精确调节臂长差。干涉仪的制作方法,采用本调节平台,干涉仪的(56)对比文件庞铄 等.用于干涉型光纤传感系统的相似性解调方法《.光子学报》.2018,第47卷(第06期),第81-90页.
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公开(公告)号:CN107332611B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN201710658639.2
申请日:2017-08-04
申请人: 中国电子科技集团公司第三十四研究所
IPC分类号: H04B10/079 , H04B10/25 , H04B10/2507
摘要: 本发明为一种数字信号控制的光纤相位补偿器及补偿方法,本光纤相位补偿器激光器接入基于3×3光纤耦合器的迈克尔逊干涉仪,输出两路激光信号分别接入两个光电探测器,微处理器根据光电探测器的输出产生控制信号控制不同量程的A、B调制器。本补偿方法,迈克尔逊干涉仪输出相位差为2π/3的两路激光信号经光电转换送入微处理器,采用双光路判向法和条纹计数法得到相干信号的相位变化方向和相位变化值,得到相位补偿的控制信号,控制不同量程光纤相位调制器对相位漂移进行精、粗补偿。克服了相位补偿器的相位漂移量检测不能超±π/2的问题,实现长距离光纤的稳相传输,相位补偿精度达10fs量级,兼顾大量程和高精度相位补偿。
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公开(公告)号:CN107332611A
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201710658639.2
申请日:2017-08-04
申请人: 中国电子科技集团公司第三十四研究所
IPC分类号: H04B10/079 , H04B10/25 , H04B10/2507
CPC分类号: H04B10/25 , H04B10/0795 , H04B10/2507
摘要: 本发明为一种数字信号控制的光纤相位补偿器及补偿方法,本光纤相位补偿器激光器接入基于3×3光纤耦合器的迈克尔逊干涉仪,输出两路激光信号分别接入两个光电探测器,微处理器根据光电探测器的输出产生控制信号控制不同量程的A、B调制器。本补偿方法,迈克尔逊干涉仪输出相位差为2π/3的两路激光信号经光电转换送入微处理器,采用双光路判向法和条纹计数法得到相干信号的相位变化方向和相位变化值,得到相位补偿的控制信号,控制不同量程光纤相位调制器对相位漂移进行精、粗补偿。克服了相位补偿器的相位漂移量检测不能超±π/2的问题,实现长距离光纤的稳相传输,相位补偿精度达10fs量级,兼顾大量程和高精度相位补偿。
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公开(公告)号:CN107302399A
公开(公告)日:2017-10-27
申请号:CN201710658664.0
申请日:2017-08-04
申请人: 中国电子科技集团公司第三十四研究所
IPC分类号: H04B10/2543 , H04B10/50 , H04B10/61
CPC分类号: H04B10/2543 , H04B10/50577 , H04B10/6163
摘要: 本发明为一种模数混合控制的光纤相位补偿器及补偿方法,本补偿器的3×3光纤耦合器的迈克尔逊干涉仪输出相位差为2π/3的2束激光信号,接入第一、二光电探测器,输出信号接入微处理器;第一光电探测器的另一路模拟电信号与微处理器对A调制器的控制信号相加共同控制A调制器。微处理器输出信号控制B调制器。本补偿方法第一光电探测器的模拟信号直接对A调制器进行相位补偿;微处理器按两光电探测器的输出得到相干信号的相位变化方向和变化值,漂移量超过π/2,微处理器数字控制A调制器补偿回±π/2以内。A调制器近满量程时微处理器调节B调制器,使A恢复50%量程。本发明模拟和数字信号相结合兼顾大量程和高精度相位补偿要求。
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公开(公告)号:CN105095624B
公开(公告)日:2017-08-01
申请号:CN201410203040.6
申请日:2014-05-15
申请人: 中国电子科技集团公司第三十四研究所 , 桂林大为通信技术有限公司 , 桂林信通科技有限公司
IPC分类号: G06F19/00 , G08B13/186
摘要: 本发明为光纤传感振动信号的识别方法具体步骤如下:1,信号获取,得离散数字信号s(n);2,加窗分帧,得第k帧的加窗信号sk(n);3,计算得到第k帧的能量信号e(k);4,得滑动平均处理后的能量信号e'(k);5,扰动事件提取,e'(k)与动态阈值Th1和Th2比较,截取连续信号作为扰动事件信号,若无超过Th1的e'(k),即无扰动事件发生;6,求扰动事件的MFCC参数;获取Y类事件的特征集;建立Y种扰动事件的模式库;7,SVDD模式训练;8,待测事件的特征参数集与模式库中的SVDD训练模型进行匹配,判断待测事件属于哪一类事件,或判断为未知事件。本识别方法提高了光纤传感信号识别的准确率,减少误报;单个扰动事件即可完成模式训练,降低了建库复杂度。
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