一种光纤波长解调光谱峰值定位方法

    公开(公告)号:CN102706372A

    公开(公告)日:2012-10-03

    申请号:CN201210085511.9

    申请日:2012-03-28

    IPC分类号: G01D5/26

    摘要: 本发明涉及一种光纤波长解调光谱峰值定位方法,属于光纤传感技术领域。该方法首先对获得的衍射光谱能量数据进行最大值检测,根据最大值确定合适的阈值,再用该阈值进行寻峰处理,将处理后的数据构建拟合数组,利用LM峰值定位算法对光谱进行准确峰值定位。该算法相对于现有的功率加权算法和高斯-多项式拟合算法,具有高精度定位光谱峰值的优点,通过简化后的数据处理过程,便于在数字电路上实现。

    一种光器件加热保温装置及方法

    公开(公告)号:CN102622012B

    公开(公告)日:2014-01-08

    申请号:CN201210085492.X

    申请日:2012-03-28

    IPC分类号: G05D23/22

    摘要: 本发明涉及一种光器件加热保温装置及方法,尤其涉及一种用于光器件在低温条件下工作时的温度控制装置及方法,属于光电子技术领域。一种光器件加热保温装置,包括加热器、隔热层、防水涂层、腔体外壳、控制电路、热电偶、加热器引线和热电偶引线。本发明对光器件进行低温加热控制,可以使器件在低温环境下正常工作,解决了光器件在恶劣环境无法正常使用的问题。通过控制电路自动控制实现光器件的加热保温,使其可在宽温范围内正常工作,具有控温范围宽的优点。使用隔热层对受控光器件与外界环境进行温度隔离,并在隔热层外使用防水涂层进行封闭,使用腔体外壳对整体进行封装,提高了加热保温的效率,减小了加热保温的功耗。

    一种超低频正弦信号相位差的同步快速测量方法及装置

    公开(公告)号:CN102645585A

    公开(公告)日:2012-08-22

    申请号:CN201210149943.1

    申请日:2012-05-14

    IPC分类号: G01R25/00

    摘要: 本发明涉及用于一种超低频正弦信号相位差的同步快速测量方法及装置,属于电子测量技术领域。结合同步测量技术和虚拟仪器技术,利用远小于一个波形周期的局部波形获得正弦信号的相位值,从而实现超低频正弦信号相位差的快速测量。快速测量装置包括第一信号调理电路、第二信号调理电路、第一模数转换电路、第二模数转换电路、第一数据寄存电路、第二数据寄存电路、接口电路、计算机、输入输出电路、时钟电路和逻辑控制电路。本发明可以用不足一个周期的部分波形获得其两路正弦信号的相位差,避免了传统相位测量方法的多周期波形测量及多种噪声误差影响因素,可用于制作超低频相位测量系统以及用于超低频相位参数的计量校准。

    一种光纤传感波长解调设备

    公开(公告)号:CN102607613A

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201210085512.3

    申请日:2012-03-28

    IPC分类号: G01D5/26 G02F2/00 G02B6/293

    摘要: 本发明涉及一种光纤传感波长解调设备,尤其涉及一种具有宽温工作范围的光纤传感波长解调设备,属于光纤传感技术领域。解调设备由宽带光源1、光源散热器2、光纤环形器3、波长解调光路5、波长解算电路6、光路驱动电路8、驱动电源控制电路7、温度传感器9、温度采集控制模块10和微型加热保温元件11组成;将测量光纤传感器4返回的光信号经过波长解调光路5送入解算电路6解调出光纤传感器的波长变化量,光路5的光器件放入微型加热保温元件11,在温度传感器9和温度采集控制模块10的作用下,使光器件工作于可承受的工作温度范围内。本发明采用局部控温的方式,能够适应宽温工作,同时具有小型化、低功耗及高可靠性等特点。

    一种光纤传感波长解调设备

    公开(公告)号:CN102607613B

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201210085512.3

    申请日:2012-03-28

    IPC分类号: G01D5/26 G02F2/00 G02B6/293

    摘要: 本发明涉及一种光纤传感波长解调设备,尤其涉及一种具有宽温工作范围的光纤传感波长解调设备,属于光纤传感技术领域。解调设备由宽带光源1、光源散热器2、光纤环形器3、波长解调光路5、波长解算电路6、光路驱动电路8、驱动电源控制电路7、温度传感器9、温度采集控制模块10和微型加热保温元件11组成;将测量光纤传感器4返回的光信号经过波长解调光路5送入解算电路6解调出光纤传感器的波长变化量,光路5的光器件放入微型加热保温元件11,在温度传感器9和温度采集控制模块10的作用下,使光器件工作于可承受的工作温度范围内。本发明采用局部控温的方式,能够适应宽温工作,同时具有小型化、低功耗及高可靠性等特点。

    一种光纤波长解调光谱峰值定位方法

    公开(公告)号:CN102706372B

    公开(公告)日:2014-07-16

    申请号:CN201210085511.9

    申请日:2012-03-28

    IPC分类号: G01D5/26

    摘要: 本发明涉及一种光纤波长解调光谱峰值定位方法,属于光纤传感技术领域。该方法首先对获得的衍射光谱能量数据进行最大值检测,根据最大值确定合适的阈值,再用该阈值进行寻峰处理,将处理后的数据构建拟合数组,利用LM峰值定位算法对光谱进行准确峰值定位。该算法相对于现有的功率加权算法和高斯-多项式拟合算法,具有高精度定位光谱峰值的优点,通过简化后的数据处理过程,便于在数字电路上实现。

    正弦振动台失真度控制方法

    公开(公告)号:CN101741318A

    公开(公告)日:2010-06-16

    申请号:CN200910266172.2

    申请日:2009-12-31

    IPC分类号: H03F1/32 H03F3/20

    摘要: 本发明涉及一种失真度控制方法,具体地说是一种针对正弦振动台激励信号进行闭环反馈控制的方法,应用于测量与控制领域。本发明正弦振动台失真度控制方法通过分析振动台振动过程中的基频相位延迟和振动加速度谐波,利用谐波陷波算法计算反馈控制数字信号,将该反馈信号与振动台的输入数字信号相加作为振动台新的输入信号,并通过D/A转换后经功率放大器作用于振动台。本发明无需对振动台建模,控制方法简单可行,能快速抑制振动台的失真度,降低非线性因素的影响,提高波形精度,具有控制速度快、可移植性强的特点。

    一种基于FPGA的LM算法实现方法

    公开(公告)号:CN102650982B

    公开(公告)日:2014-10-08

    申请号:CN201210085501.5

    申请日:2012-03-28

    IPC分类号: G06F17/10

    摘要: 本发明涉及一种基于FPGA的LM算法实现方法,特别涉及一种用于高斯曲线拟合的LM算法的FPGA实现技术,属于数据处理技术领域。首先对输入的串行数据流进行串并转换并进行归一化处理,之后进行LM算法迭代循环,循环中首先计算拟合变量,然后进行指数查找,进而计算迭代系数,迭代系数计算后利用延时子模块实现同步各个参数到达功能模块的时间,通过并行判断子模块对迭代系数进行修正,进而修正拟合变量。本发明提高了LM算法的处理速度,在满足高精度测量的同时,还能达到高速实时的需求,该算法模块既能计算线性模型参数,又能计算非线性模型参数,同时具有低功耗、小型化、高速等特点,可应用于实时高精度的信号处理领域。

    正弦振动台失真度控制方法

    公开(公告)号:CN101741318B

    公开(公告)日:2013-08-07

    申请号:CN200910266172.2

    申请日:2009-12-31

    IPC分类号: H03F1/32 H03F3/20

    摘要: 本发明涉及一种失真度控制方法,具体地说是一种针对正弦振动台激励信号进行闭环反馈控制的方法,应用于测量与控制领域。本发明正弦振动台失真度控制方法通过分析振动台振动过程中的基频相位延迟和振动加速度谐波,利用谐波陷波算法计算反馈控制数字信号,将该反馈信号与振动台的输入数字信号相加作为振动台新的输入信号,并通过D/A转换后经功率放大器作用于振动台。本发明无需对振动台建模,控制方法简单可行,能快速抑制振动台的失真度,降低非线性因素的影响,提高波形精度,具有控制速度快、可移植性强的特点。

    一种基于FPGA的LM算法实现方法

    公开(公告)号:CN102650982A

    公开(公告)日:2012-08-29

    申请号:CN201210085501.5

    申请日:2012-03-28

    IPC分类号: G06F17/10

    摘要: 本发明涉及一种基于FPGA的LM算法实现方法,特别涉及一种用于高斯曲线拟合的LM算法的FPGA实现技术,属于数据处理技术领域。首先对输入的串行数据流进行串并转换并进行归一化处理,之后进行LM算法迭代循环,循环中首先计算拟合变量,然后进行指数查找,进而计算迭代系数,迭代系数计算后利用延时子模块实现同步各个参数到达功能模块的时间,通过并行判断子模块对迭代系数进行修正,进而修正拟合变量。本发明提高了LM算法的处理速度,在满足高精度测量的同时,还能达到高速实时的需求,该算法模块既能计算线性模型参数,又能计算非线性模型参数,同时具有低功耗、小型化、高速等特点,可应用于实时高精度的信号处理领域。