一种改进的相位解调算法及装置

    公开(公告)号:CN118551137B

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202410996011.3

    申请日:2024-07-24

    Abstract: 本发明公开了一种改进的相位解调算法及装置,属于光学干涉测量技术领域。通过正交信号提取出相位延迟项,再利用除法器消除正交信号中的相位延迟项,结合贝塞尔递推公式,消除光源功率波动、相位延迟和调制深度对待测信号的影响;解调算法本身未引入反正切运算,解调结果不会引入非线性失真;本发明算法的解调结果不含光强B和相位延迟#imgabs0#,可有效抑制光源功率波动和相位延迟引起的信号失真。

    一种基于加权改进的广义互相关时延估计方法

    公开(公告)号:CN118568475A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202411049516.5

    申请日:2024-08-01

    Abstract: 本发明公开了一种基于加权改进的广义互相关时延估计方法,属于信号处理技术领域。本发明通过加权函数改进广义互相关函数的计算复杂度,在低信噪比条件下,明显降低了时延估计误差,显著提高估计成功率,同时显示出良好的精度和稳定性,可以实现厘米级甚至更高精度的声源定位,满足高精度定位需求,并能在多种复杂环境下提供稳定可靠的时延测量;通过小波降噪和加权函数改进,提高了时延估计的准确率;在高噪声环境下,该方法通过小波降噪和加权改进函数显著提高了时延估计的鲁棒;通过傅里叶变换和逆变换,实现实时或近实时的时延估计。

    一种加速度传感器及其测量方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118011042A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410418972.6

    申请日:2024-04-09

    Abstract: 本发明公开了一种加速度传感器及其测量方法,属于光学传感技术领域。包括光源模块、换能模块、敏感元件和光电探测模块。本发明通过超表面的微纳结构对光场偏振进行调控,基于马吕斯定律,并结合加速度传感结构,实现对加速度的高灵敏度测量;通过超表面材料技术实现对线偏振准直光的编码和检偏,进而转化为光电探测模块的直接探测来求解外界振动的加速度,其测量精度更高,无需在光路中增加相位调制器、后端高精度解调模块和复杂的解调算法即可实现对加速度的高精度探测,降低了传感器的制造成本,也简化了制造和维护过程,具有结构简单、测量方法便捷、测量精度高、本质安全等优点。

    一种可抑制横向灵敏度的光纤悬臂梁加速度传感器

    公开(公告)号:CN117783585A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311682939.6

    申请日:2023-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种可抑制横向灵敏度的光纤悬臂梁加速度传感器,属于光纤传感技术领域。包括入射光纤、接收光纤、封装载体二、封装载体一或封装载体三、附加光纤。通过键槽型孔横向短边的结构限制和将入射光纤横向粘连n个相同规格附加光纤,以增加传感器横轴方向惯性矩,且不影响纵轴方向(主轴)惯性矩限制,可在不改变纵轴方向(主轴)灵敏度的情况下,抑制横轴方向的灵敏度,传感器的灵敏度高,外界振动的加速度方向更易辨认。此外,本发明光纤悬臂梁加速度传感器的结构简单,制作和加工成本低,横向灵敏度的抑制效果好。

    一种光纤悬臂梁加速度传感器及制造方法

    公开(公告)号:CN117783584A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311656052.X

    申请日:2023-12-05

    Abstract: 本发明公开了一种光纤悬臂梁加速度传感器及制造方法,属于光学传感技术领域。包括输入光纤、光纤悬臂梁、接收光纤、输出光纤、左侧圆柱插芯和右侧圆柱插芯;所述光纤悬臂梁输出端加工成楔形光纤透镜;本发明通过将光纤悬臂梁输出端加工成楔形光纤透镜,通过独特的光纤悬臂梁加速度传感器主轴方向确定方法,结合传感器静态工作点位置选取的制造方法,可实现单光纤的高精度、高灵敏度监测,结构简单,光耦合要求低,与传统单光纤的强度式悬臂梁加速度计相比,可有效降低交叉灵敏度,提高传感系统的监测精度。

    一种基于噪声联合估计的改进OMLSA语音降噪算法

    公开(公告)号:CN117711415A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311694097.6

    申请日:2023-12-11

    Abstract: 本发明公开了一种基于噪声联合估计的改进OMLSA语音降噪算法,属于语音降噪技术领域。通过对噪声估计模块进行改进,引入了残余噪声,结合小波一级分解近似求得残余噪声的估计值;并利用第一次平滑得到的频谱幅值对求得的残余噪声进行第二次平滑噪声估计,联合两次的平滑噪声估计值在每帧信号中迭代处理、合并更新,由于提高了噪声估计的精度,从而提高了语音质量,减少了语音降噪的失真度。本发明提出二次噪声更新,通过联合降噪后的残余噪声,更准确的更新了噪声估计值,通过平滑噪声处理来减少误差,提高语音的信噪比。此外,本发明可显著提高语音信噪比和语音质量,降低语音的失真度。

    一种压力传感器及其测量方法

    公开(公告)号:CN118392363A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410846607.5

    申请日:2024-06-27

    Abstract: 本发明公开了一种压力传感器及其测量方法,属于光纤传感领域。包括用于输出波长随时间呈线性变化的调频激光器模块、光纤光路传输模块、传感敏感模块及信号处理模块。本发明通过传感敏感模块将外界压力转化为所述压力敏感膜片的同比中心偏移位移量Δx,通过腔长不等的双F‑P腔干涉结构同步探测所述压力敏感膜片的同比中心偏移位移量Δx,利用寻峰算法实现对空气折射率n的补偿,测量精度高,稳定性好;通过双腔长与线性调频激光器,在压力测量和信号处理阶段,无需采用光谱仪,可大幅度降低F‑P腔压力传感器的成本,操作简单,且可大幅度降低压力传感器的体积。

    一种温度传感芯片
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117740184A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311773142.7

    申请日:2023-12-21

    Abstract: 本发明公开了一种温度传感芯片,属于硅光传感技术领域。包括输入波导、分束器一、马赫增德尔干涉仪一、马赫增德尔干涉仪二、输出波导一、输出波导二、输出波导三和连接波导。本发明通过将两个臂长差异大于10倍输入激光信号的中心波长且各臂长均不相等的非平衡式马赫增德尔干涉仪并联,组成总光程相等的第一光束和第二光束来精准获取激光器光源功率随温度变化的波动情况;通过光电探测器二和光电探测器三分别获取马赫增德尔一和马赫增德尔二两个非等长传感臂因温度变化而产生干涉信号的光强变化,来精确获取传感芯片的温度变化及相位影响,可避免硅光器件的不完美性而带来的因温度变化导致的探测精确度降低的问题,显著提高传感器的探测精度。

    一种低成本测振系统及方法

    公开(公告)号:CN114812788A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210611968.2

    申请日:2022-06-01

    Abstract: 本发明公开了一种低成本测振系统及方法,属于光电通信技术领域。包括激光器、集成光学芯片、发射透镜和数据处理模块;所述集成光学芯片包括耦合器一、分束器、延时线、相移器、混频器、合束器和耦合器二。通过片上分束器对激光器输入的激光进行直接分束,集成度更高,无需光纤等其它额外器件更利于封装,成本较低,有利于整个系统的体积小型化;通过算法优势,解决对高精度非接触式测振时窄线宽激光器的需求限制,达到进一步降低系统体积和成本的技术效果。

    一种低成本测振系统及振动测量方法

    公开(公告)号:CN113465722A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110797378.9

    申请日:2021-07-14

    Abstract: 本申请公开了一种低成本测振系统及振动测量方法,其中,系统包括:低相干激光器,用于针对待测物体,生成测量激光;光学干涉组件,用于基于测量激光生成参考光束和测量光束,并基于参考光束和测量光束得到干涉光束;相干光探测组件,用于根据干涉光束转换得到第一路等幅正交电信号和第二路等幅正交电信号;信号处理组件,用于对第一路等幅正交电信号和第二路等幅正交电信号进行解调,得到待测物体的振动信息。由此,解决了相关技术中因选用窄线宽,高相干性激光器,不仅价格昂贵,且大大增加了整个系统的成本,限制了应用场景的问题,降低测振系统对于激光器相干性的要求,不仅降低了成本,且应用领域更为广泛。

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