一种用于气体管道泄漏监测的传感光缆

    公开(公告)号:CN114811455A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210647768.2

    申请日:2022-06-09

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于气体管道泄漏监测的传感光缆,包括应变传感光纤、温度传感光纤和多孔增敏弹性护套结构;所述应变传感光纤和温度传感光纤在所述多孔增敏弹性护套结构内部处于自由状态;所述多孔增敏弹性护套结构表面分布有若干通孔。所述多孔增敏弹性护套结构外表面镀有金属增敏层,所述用于气体管道泄漏监测的传感光缆外表面设有编织网结构。本发明的一种用于气体管道泄漏监测的传感光缆具有传感灵敏度显著提高、双参量测量、声压灵敏度可得到数量级的提升等优点,可埋设在土体中用于长时间、高灵敏度的气体管道泄漏监测。

    一种确定分布式光纤传感道的方法

    公开(公告)号:CN114370925B

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202111480654.5

    申请日:2021-12-06

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种确定分布式光纤传感道的方法,包括将弯曲元放置于光纤正上方,并沿光纤以相同间距逐点激发恒定频率的振动信号;采用分布式光纤声波传感技术测量弯曲元产生的振动信号;对试验数据采用时域统计分析和频域分析的方法,分析信号振幅在光纤各道的突变特征;采用振幅峰值相对位置偏移量和激发点振幅‑道数曲线偏度两个指标,实现相邻传感道边界的精确定位。本发明公开的一种确定分布式光纤传感道的方法,能够准确定位光纤上相邻传感道的边界,为评价分布式光纤声波传感技术的性能提供了可靠的方法。该方法所需的试验设备较为简单,均为常用仪器;该方法原理简单,通过较少的试验次数就可以获得所需的试验结果,且可靠性强。

    一种确定分布式光纤传感道的方法

    公开(公告)号:CN114370925A

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN202111480654.5

    申请日:2021-12-06

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种确定分布式光纤传感道的方法,包括将弯曲元放置于光纤正上方,并沿光纤以相同间距逐点激发恒定频率的振动信号;采用分布式光纤声波传感技术测量弯曲元产生的振动信号;对试验数据采用时域统计分析和频域分析的方法,分析信号振幅在光纤各道的突变特征;采用振幅峰值相对位置偏移量和激发点振幅‑道数曲线偏度两个指标,实现相邻传感道边界的精确定位。本发明公开的一种确定分布式光纤传感道的方法,能够准确定位光纤上相邻传感道的边界,为评价分布式光纤声波传感技术的性能提供了可靠的方法。该方法所需的试验设备较为简单,均为常用仪器;该方法原理简单,通过较少的试验次数就可以获得所需的试验结果,且可靠性强。

    一种用于气体管道泄漏监测的传感光缆

    公开(公告)号:CN114811455B

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202210647768.2

    申请日:2022-06-09

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于气体管道泄漏监测的传感光缆,包括应变传感光纤、温度传感光纤和多孔增敏弹性护套结构;所述应变传感光纤和温度传感光纤在所述多孔增敏弹性护套结构内部处于自由状态;所述多孔增敏弹性护套结构表面分布有若干通孔。所述多孔增敏弹性护套结构外表面镀有金属增敏层,所述用于气体管道泄漏监测的传感光缆外表面设有编织网结构。本发明的一种用于气体管道泄漏监测的传感光缆具有传感灵敏度显著提高、双参量测量、声压灵敏度可得到数量级的提升等优点,可埋设在土体中用于长时间、高灵敏度的气体管道泄漏监测。

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