一种用于微弱信号分析的相关检测方法及系统

    公开(公告)号:CN115791742B

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202211281452.2

    申请日:2022-10-19

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提供一种用于微弱信号分析的相关检测方法及系统,包括步骤1、对待检测物质进行预处理,并采集不同梯度浓度待检测物质样品的特征峰信号并将其划分为测试信号和参考信号;步骤2、建立测试信号与参考信号相关函数模型并得到相关函数最大值;步骤3、将不同浓度待测样品的相关函数最大值及其对应的样品浓度进行线性拟合,得到增强特征信号强度且提升信噪比的拟合函数。通过将多通道的待测信号求取内积再与参考信号求取相关函数的方式,提升了对于微量物质的检测灵敏度,放大了特征信号强度,提升了信噪比。并通过拟合相关函数峰值与物质浓度的关系实现定量分析,其检出限远高于传统定量方法。

    基于空芯光纤的F-P腔及其调试与使用系统和方法

    公开(公告)号:CN116895997A

    公开(公告)日:2023-10-17

    申请号:CN202310649572.1

    申请日:2023-06-02

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了基于空芯光纤的F‑P腔及其调试与使用系统和方法,所述F‑P腔包括第一弯月型镜片、空芯光纤和第二弯月型镜片,且第一弯月型镜片的凹陷侧、第二弯月型镜片的凹陷侧分别正对空芯光纤的前端、末端;所述第一弯月型镜片,用于将外部激光器发射的激光聚焦进入空芯光纤的纤芯和将空芯光纤前端出射的激光反射进入空芯光纤的纤芯;所述空芯光纤,用作F‑P腔的物理腔,其传输带宽覆盖激光及信号光波段;所述第二弯月型镜片,用于将空芯光纤末端出射的信号光准直和将空芯光纤末端出射的激光反射进入空芯光纤的纤芯。本发明的物理腔长可根据实际应用需求调节、激光及信号光的耦合效率高、可实现的F‑P腔内功率高、精细度高等。

    一种全光纤多参量检测系统及多参量检测方法

    公开(公告)号:CN116858304A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202310675952.2

    申请日:2023-06-08

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 一种全光纤多参量检测系统及多参量检测方法,系统包括依次连接的光源系统、传感系统、分光系统和探测系统,其中分光系统包括光纤准直器和二向色分光镜,分光系统通过单模光纤分别连接拉曼光谱仪和光纤光谱仪等探测器;所述传感系统包括依次连接的第一单模光纤、空芯光纤气室、第二单模光纤、空芯光纤谐振腔、第三单模光纤、光纤光栅、第四单模光纤,本发明提供的系统可实现温度、气体成分与气体浓度、应力/应变等多参量的同时检测;温度检测结果不受应力/应变影响,并可根据温度检测结果对应力/应变检测结果进行校正,解决了现有光纤光栅传感技术存在的温度‑应力/应变交叉敏感问题;可测气体种类多,且气体检出限低。

    基于随机森林的油纸绝缘老化诊断方法及热化罐

    公开(公告)号:CN114924169A

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202210498145.3

    申请日:2022-05-09

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 基于随机森林的油纸绝缘老化诊断方法及热化罐,包括以下步骤:模拟变压器老化状态,获取油纸比例不同、老化状态不同的油纸绝缘样本,并采集油纸绝缘样本的拉曼谱图;建立油纸绝缘拉曼谱图数据库;基于随机森林提取拉曼谱图数据库中与老化状态相关度高的拉曼光谱特征量;建立拉曼光谱特征量与老化状态的关系模型,判断未知老化状态的油纸绝缘的老化程度。本发明所提供的方法大幅度减小了后续建模的的输入参量、模型的训练时间,提高了对不同油纸绝缘类型老化样本的诊断能力,为实现对油纸绝缘设备不同油纸绝缘类型、不同老化状态的老化阶段的有效、准确提供了一种新的方法。

    一种V型密集多循环折叠多反腔及气体检测系统和方法

    公开(公告)号:CN119246432A

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202411362244.4

    申请日:2024-09-27

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种V型密集多循环折叠多反腔及气体检测系统和方法,属于气体分析技术领域,所述V型密集多循环折叠多反腔包括:第一球形凹面反射镜、第二球形凹面反射镜和第三球形凹面反射镜,反射镜一面为磨砂平面,另一面为球形凹面反射面;反射镜的反射面镀有宽带高反射膜,第一球形凹面反射镜的几何中心开有圆孔,用于激光进入及气体拉曼散射光射出;球形凹面反射镜在几何平面上呈“V”型放置,其第一反射镜和第二反射镜镜片中心连线与第二反射镜和第三反射镜镜片中心连线的夹角在15°~30°。本发明可实现激光反射次数多、激光与气体的有效作用路径长度大,激发的气体拉曼信号强度高,同时提高了气体拉曼散射光的收集效率。

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