一种海水盐度的测量方法

    公开(公告)号:CN109142278A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201811076676.3

    申请日:2018-09-14

    CPC classification number: G01N21/45 G01K11/3206 G01N2021/458

    Abstract: 一种海水盐度的测量方法,所述方法利用窄带光源、光纤F‑P折射率传感器、光纤Bragg光栅温度传感器、数据采集卡和控制单元搭建测量系统,窄带光源输出的光信号由第一光耦合器分成参考光和传感光,参考光依次经F‑P标准具和光电检测器送入数据采集卡,传感光由第二耦合器分为两路后分别入射到折射率传感器和光栅温度传感器,反射回的光经光电检测器送入数据采集卡,控制单元通过对两路反射光谱进行分析,得到被测海水的盐度值。本发明利用光纤传感器搭建测量系统,系统体积小、精度高,而且能够在恶劣环境条件下可靠运行,从而实现了复杂多变海洋环境中海水盐度的长期实时监测。此外,测量系统还具有结构简单,成本低廉,操作方便等优点。

    一种基于光纤传感的海水温深剖面测量系统

    公开(公告)号:CN108507697A

    公开(公告)日:2018-09-07

    申请号:CN201810164410.8

    申请日:2018-02-28

    Abstract: 一种基于光纤传感的海水温深剖面测量系统,包括窄带光源、光耦合器、光分路器、环行器、光开关、光纤温深缆、数据采集卡和控制单元,所述窄带光源输出的光信号由光耦合器分成参考光和传感光,参考光依次经F-P标准具和光电检测器送入数据采集卡,传感光经光分路器分为多路,每一路依次经环行器和光开关进入光纤温深缆,光纤温深缆的反射光沿原路返回到环行器后经光电检测器送入数据采集卡,所述数据采集卡与控制单元连接。本发明利用光纤温深缆对海水的深度和温度进行测量,不仅实现了海水温度剖面的实时、准分布式测量,而且测量精度高,设备故障率低。由于传感探头采用并联布置方式,不存在信号串扰问题,从而提高了设备的工作可靠性。

    一种结构简单的新型光纤振动加速度传感器

    公开(公告)号:CN105158508A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510647965.4

    申请日:2015-10-09

    Abstract: 本发明公开了一种结构简单的新型光纤振动加速度传感器,包括:基片、悬臂梁、固定片和单模光纤,在基片四个角的尺寸相同位置上各有一个固定孔,悬臂梁安装在基片上,并靠近基片的边线,悬臂梁一端固定,另一端悬空;固定片中间施压固定悬臂梁的一端;单模光纤以被压方式固定在基片和悬臂梁之间;当振动信号作用到悬臂梁上时,悬臂梁挤压传感光纤,使光纤产生微小形变,从而使光纤末端产生的反射光功率受到振动信号的调制,光电检测器检测光功率的变化,即可确定振动信号的频率和幅度;本发明可以解决现有光纤振动加速度传感器及其解调系统结构复杂和由此带来的成本高、稳定性差等问题。

    一种基于光纤布里渊散射原理的海水温度剖面测量方法

    公开(公告)号:CN101825499B

    公开(公告)日:2012-06-06

    申请号:CN201010174498.5

    申请日:2010-05-18

    Abstract: 一种基于光纤布里渊散射原理的海水温度剖面测量方法,它由窄线宽激光器、光耦合器、脉冲发生器、光调制器、环行器、光开关、光电检测器、布里渊频移检测单元和传感光缆组成一个基于布里渊光时域反射原理的测量系统。本发明所用传感光缆体积小,使用方便,耐海水腐蚀;本测量系统可靠性和测量灵敏度高,并且能够给出海水剖面的连续温度场分布,特别适用于海水温度剖面的实时连续测量。

    一种基于光纤布里渊散射原理的海水温度剖面BOTDA测量方法

    公开(公告)号:CN102353474A

    公开(公告)日:2012-02-15

    申请号:CN201110189749.1

    申请日:2010-05-18

    Abstract: 一种基于光纤布里渊散射原理的海水温度剖面BOTDA测量方法,它将直接与海水接触的压力传感光纤和屏蔽了海水压力的温度传感光纤组合在一起构成传感光缆,并由窄线宽激光器、光耦合器、脉冲发生器、第一光调制器、光放大器、扫频电光调制器、环行器、光栅滤波器、光隔离器、扰偏器、光滤波器、光开关、布里渊频移检测单元组成一个基于布里渊光时域分析原理的测量系统的测量部分。本发明所用传感光缆体积小,使用方便,耐海水腐蚀;本测量系统可靠性和测量灵敏度高,并且能够给出海水剖面的连续温度场分布,特别适用于海水温度剖面的实时连续测量。

    故障电弧采集装置及起弧识别模型的构建方法

    公开(公告)号:CN119210339A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411330318.6

    申请日:2024-09-24

    Abstract: 本发明提供一种故障电弧采集装置及起弧识别模型的构建方法。该装置包括:处理器,用于通过控制驱动模块,移动铜棒和/或碳棒,以调整铜棒和碳棒之间的距离逐渐增大或者逐渐减小;电流采样模块,用于在铜棒和/或碳棒移动过程中,采集铜棒和碳棒之间的电流数据,将电流数据传输给处理器;处理器,还用于基于预先训练的起弧识别模型,识别电流数据中的起弧点,在识别到起弧点后,控制驱动模块停止铜棒和/或碳棒的移动,存储以起弧点开始的一个采集周期内的故障电弧数据;在采集周期结束时,判断在采集周期内故障电弧是否熄灭。本发明能够提高故障电弧实验采集效率,并且能够减少无效数据,降低数据的分析难度。

    基于光电复合海缆温度场的海缆绝缘故障监测方法

    公开(公告)号:CN108008245B

    公开(公告)日:2020-01-03

    申请号:CN201711170502.9

    申请日:2017-11-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于光电复合海缆温度场的海缆绝缘故障监测方法,包括根据海缆的载流量计算其铠装层和金属屏蔽层6的热生成率参数、基于热电耦合模块建立海缆温度场模型、计算海缆运行时的温度场、计算介质损耗因数tanδ、评估海缆的绝缘状态步骤。本发明能够有效监测光电复合海缆的绝缘状况,并且不易遭受电磁干扰的影响,它通过建立物理模型,采用数值计算方法求解温度场,无需确定修正系数,基于迭代法计算铠装层和金属屏蔽层6的热生成率,建模计算结果精度高;在减少计算量的同时确保后续温度场计算的准确性。

    一种基于卷积神经网络的手写体数字识别方法

    公开(公告)号:CN110399827A

    公开(公告)日:2019-11-01

    申请号:CN201910663497.8

    申请日:2019-07-23

    Inventor: 杨志 郑菲

    Abstract: 本发明公开了一种基于卷积神经网络的手写体数字识别方法,包括如下步骤:对MNIST手写体数字集进行处理,使输入的手写体数字图片的像素为36*36;建立第一层卷积层,设置卷积层卷积核大小为9*9、卷积核的数量为256,并且采用Relu激活函数;建立第二层主胶囊层,基础胶囊层设置为32层,卷积核的大小仍为9*9,共建立10*10*32个胶囊,每个胶囊的向量为8维;建立第三层数字胶囊网络,构建了两个并行的数字胶囊网络DagitCaps1和DagitCaps2;对第三层的两个数字胶囊网络进行设置,每个数字胶囊层设置10个胶囊,每个胶囊设置成16维向量;用Marginloss损失函数完成整个网络参数的更新,分别预测出不同顺序的数字Label1和Label2。本发明不仅实现了重叠手写体数字的有序输出,而且提高了识别的准确率。

    一种脉冲光的光纤布里渊谱拟合方法

    公开(公告)号:CN104535094A

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201510020266.7

    申请日:2015-01-14

    Abstract: 一种脉冲光的光纤布里渊谱拟合方法,采用布里渊光时域反射计传感测量系统测得传感光纤的布里渊谱频域采样值;对所测布里渊谱采样值{ ,k=1,2…N}采用如下(1)式函数进行拟合,。本发明可提高布里渊频移的检测精度,可同时获得光纤中声子衰减系数、光纤布里渊频移及光纤的散射脉冲光的相干时间三个参数。

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