基于传感光纤的分布式扰动测量方法、扰动测量系统

    公开(公告)号:CN115355931A

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202211026332.8

    申请日:2022-08-25

    IPC分类号: G01D5/26 G01D5/353

    摘要: 一种基于传感光纤的分布式扰动测量方法、扰动测量系统,该分布式扰动测量方法包括:将探测光信号输入被施加有外部扰动的待测传感光纤中,得到带有外部扰动信息的背向散射光信号;将背向散射光信号与本振光信号进行拍频,得到拍频信号;利用滑动窗口对拍频信号进行截取,得到截取信号;将截取信号进行数字滤波,得到数字滤波信号,数字滤波信号为啁啾脉冲信号;对数字滤波信号进行解调,得到截取信号中的扰动信息;改变滑动窗口的位置,重复执行预定次数的得到截取信号至得到扰动信息的步骤,直至得到拍频信号中的所有扰动信息。

    光纤干涉仪多参数的综合测量系统

    公开(公告)号:CN103759924B

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201410032166.1

    申请日:2014-01-23

    IPC分类号: G01M11/02

    摘要: 一种光纤干涉仪多参数的综合测量系统,包括:一窄线宽可调谐半导体激光器;一光隔离器,其输入端与窄线宽可调谐半导体激光器的输出端连接;一干涉仪,其第一端口与光隔离器的输出端连接;一载波电路,其输出端与干涉仪的第三端口连接;一光电探测器,其输入端与干涉仪的第二端口连接;一数据采集卡,其输入端与光电探测器的输出端连接;一数据处理机,其输入端与数据采集卡的输出端连接,用于将数据采集卡采集到的数字信号进行处理,以可见度、调制幅度和初始相位差作为待定参数,采用非线性最小平方和拟合给出上述参数值。

    基于相移光纤光栅的传感复用系统

    公开(公告)号:CN102840875B

    公开(公告)日:2014-10-22

    申请号:CN201210333322.9

    申请日:2012-09-10

    IPC分类号: G01D5/38

    摘要: 本发明提供了一种基于相移光纤光栅的传感复用系统,包括:激光光源阵列,用于提供具有M个波谱带的激光,每一个波谱带均具有预设宽度;波分复用器,用于将具有M个波谱带的激光合束;脉冲发生器,用于对合束激光进行脉冲调制实现时分;相移光栅阵列,其输入端与脉冲发生器的输出端相连接,其包括N条通道;耦合器,与相移光栅阵列的输出端相连,用于将来自不同相移光纤光栅串的光传感信号进行合波;以及波长解调仪,与耦合器的输出端相连,用于解调合波后的光传感信号,还原各相移光纤光栅的外界物理量。本发明提出了波分+空分+时分的复用方式,填补了基于相移光纤光栅的传感系统的大规模组网技术的空白。

    基于光纤布拉格光栅的角度应力传感器

    公开(公告)号:CN103148894A

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201310044269.5

    申请日:2013-02-04

    发明人: 徐团伟 李芳

    IPC分类号: G01D21/02

    摘要: 一种基于光纤布拉格光栅的角度应力传感器,包括:一光纤布拉格光栅阵列,该布拉格光纤光栅阵列包括多个不同波长的光纤布拉格光栅组成,且成轴对称分布,每个该布拉格光纤光栅包括栅区部分和非栅区部分;一传感头,该传感头为弹性体,成半圆球形状,光纤布拉格光栅阵列的栅区部分位于传感头内部,用于起感受外界应力的作用;一保护管,该保护管为管状形状,用于固定光纤布拉格光栅阵列的非栅区部分,起固定和保护作用;一支撑体,该支撑体为圆柱形状,保护管位于支撑体内部,该支撑体的一端与传感头连接,该支撑体用于提供整个传感器的支撑。本发明具有应力大小和角度同时测量的能力,能够实现全角度(360度)测量,且结构简单。

    基于相移光纤光栅的光纤传感系统

    公开(公告)号:CN102829806A

    公开(公告)日:2012-12-19

    申请号:CN201210303217.0

    申请日:2012-08-23

    IPC分类号: G01D5/26

    摘要: 本发明提供了一种基于相移光纤光栅的光纤传感系统,包括:半导体激光光源,产生具有预设波长宽度的激光;第一耦合器,用于将具有预设波长宽度的激光耦合至相移光纤光栅;并将由布拉格光纤光栅反射回来的信号激光耦合至第二耦合器;相移光纤光栅,其透射窗口随该相移光纤光栅外界物理量的变化而变化,经过该相移光纤光栅的激光被透射的部分构成比预设波长窄的信号激光;布拉格光纤光栅,用于反射信号激光,反射后的信号激光经过相移光纤光栅后传输至第一耦合器;第二耦合器,将信号激光耦合至波长解调仪;波长解调仪,由信号激光解调出相移光纤光栅的外界物理量。本发明不需要高分辨率的光谱仪或者窄线宽可调谐激光器,从而大幅度节约了成本。

    具有大动态范围和高分辨率的光谱测量方法

    公开(公告)号:CN101893507B

    公开(公告)日:2012-02-08

    申请号:CN200910084160.8

    申请日:2009-05-20

    IPC分类号: G01M11/02 G01J3/28

    摘要: 一种具有大动态范围和高分辨率的光谱测量方法,包括:将可调谐激光器,被测光器件和光谱仪依次连接;设置可调谐激光器的波长扫描范围,步长以及每个波长的保持时间,设置光谱仪的波长范围,分辨率和扫描时间;进行第一次扫描,获得被测光器件的整体光谱图;选择所需测量光谱的细节处,以细节处的起始和终止波长来设置可调谐激光器的波长扫描范围,降低可调谐激光器的步长至所需要的分辨率,选取细节处的中间波长作为光谱仪的中心波长,并适当设置光谱仪的分辨率;进行第二次扫描,从光谱仪中记录可调谐激光器每个波长对应的光功率值;建立直角坐标系,以可调谐激光器扫描过的波长为横轴,以光功率为纵轴,逐点绘出每个波长对应的光功率,即可得到细节处的光谱信息。

    高功率低噪声单频光纤激光器

    公开(公告)号:CN102185240A

    公开(公告)日:2011-09-14

    申请号:CN201110086540.2

    申请日:2011-04-07

    IPC分类号: H01S3/067 H01S3/00 H01S3/0941

    摘要: 一种高功率低噪声单频光纤激光器,包括:一半导体激光器;一有源相移光栅,该有源相移光栅的一端与半导体激光器的输出端连接;一具有波长选择性的光隔离器,该具有波长选择性的光隔离器的输入端与有源相移光栅的另一端连接;一有源光纤,该有源光纤的一端与具有波长选择性的光隔离器的输出端连接;一具有光隔离作用的带通滤波器,该具有光隔离作用的带通滤波器的输入端与有源光纤的另一端连接。

    双频光纤激光器
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101202415A

    公开(公告)日:2008-06-18

    申请号:CN200610165113.2

    申请日:2006-12-13

    摘要: 本发明一种双频光纤激光器,其特征在于,包括:一泵浦源,用于泵浦有源光纤,实现粒子数反转;一隔离器,该隔离器的输入端和泵浦源的输出端相连接,用于隔离反向传播的光,稳定泵浦源的输出和保护泵浦源;一有源谐振腔,该有源谐振腔的输入端与隔离器的输出端相连接,用于提供光学反馈和选择激光频率;一波分复用器,该波分复用器的输入端与有源谐振腔的输出端相连接,用于分配不同频率的激光进入不同的通道。

    分布式光纤声波传感方法及分布式光纤声波传感系统

    公开(公告)号:CN118464176A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410513287.1

    申请日:2024-04-26

    IPC分类号: G01H9/00 G01D5/353

    摘要: 本发明提供一种分布式光纤声波传感方法及分布式光纤声波传感系统,分布式光纤声波传感方法包括:生成调制信号,通过调制信号控制信号调制模块生成矩形扫频探测脉冲光信号并注入传感光纤;获取解析传感信号;将调制信号转换为解析调制信号,并根据解析调制信号,生成具有加窗效果的非匹配滤波器;采用非匹配滤波器对解析传感信号进行数字滤波加窗压缩,得到加窗压缩解析信号;本发明通过生成非匹配滤波器,采用非匹配滤波器对解析传感信号进行数字滤波加窗压缩,即通过数字非匹配滤波器实现所需加窗效果,加窗函数调节灵活方便,而且无需对矩形扫频探测脉冲光信号进行加窗处理,因此不会造成探测脉冲能量损失。

    声磁同测的分布式光纤传感系统

    公开(公告)号:CN106813766B

    公开(公告)日:2019-09-24

    申请号:CN201710062558.6

    申请日:2017-01-23

    IPC分类号: G01H9/00 G01R33/032

    摘要: 本发明提供了一种声磁同测的分布式光纤传感系统,包括:声磁同测探头阵列,包括至少一个声磁同测探头,所述声磁同测探头包含传感光纤,用于获取外部声磁信号,产生拉伸,且引起其光折射率变化;分布式光纤传感解调仪,与所述声磁同测探头阵列连接,用于向所述传感光纤发射光脉冲,并接收传感光纤的反射光以及对反射光进行相位解调,其中,所述反射光为所述光脉冲经过声磁信号作用得到的光信号的反射光。本发明可用于水声、磁场信号的同时检测,具有耐高压、高精度、多参量、实时测量等优势,可以更好地应用在实际工程中。