电光调制器偏置电压控制装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN101859156B

    公开(公告)日:2012-09-05

    申请号:CN201010173594.8

    申请日:2010-05-14

    申请人: 南京大学

    IPC分类号: G05F1/10

    摘要: 电光调制器偏置电压控制装置及其控制方法是针对电光调制器开发的偏置电压驱动器,通过对电光调制器的偏置电压的控制,达到使电光调制器稳定的工作在合适的工作点的目的。该装置的光电探测器(1)、跨阻放大电路(2)、模数转换电路(3)、控制器(4)、输出驱动电路(5)顺序连接;经电光调制器调制以后的脉冲光,经过光耦合器,分出一部分光信号接光电探测器(1)的输入端;输出驱动电路(5)的输出端接电光调制器的偏置电压输入端口,控制电光调制器的偏置电压。该装置实现了电光调制器偏压的自动控制,使电光调制器以稳定的消光比持续工作,提高了电光调制器的工作稳定性。

    一种振动状态控制装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN101937198B

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201010274423.4

    申请日:2010-09-07

    申请人: 南京大学

    IPC分类号: G05B19/04

    摘要: 一种振动状态控制装置及其控制方法,装置包括数字处理器、隔离器、数字控制器、振动驱动器、振动装置、加速度传感器、人机界面;数字处理器将振动控制信号送入数字控制器,数字控制器产生驱动信号及其相位信息,并将驱动信号传送到振动驱动器,振动驱动器驱动振动装置振动,隔离器用于数字处理器和数字控制器的强弱电隔离,其中加速度传感器采集振动装置的加速度信号输入数字处理器,数字控制器将驱动信号的相位信息以相位同步信号的形式送入数字处理器;数字处理器对两路输入信号进行鉴相,得到振动装置的振动状态,以及振动装置的工作点在谐振曲线的位置,对振动装置的振动状态及工作点进行调整。本发明特点在于高效快速的控制振动状态。

    高速机车受电弓滑板磨损自动检测装置

    公开(公告)号:CN102507600A

    公开(公告)日:2012-06-20

    申请号:CN201110349366.6

    申请日:2011-11-08

    申请人: 南京大学

    IPC分类号: G01N21/89

    摘要: 高速机车受电弓滑板磨损自动检测装置,包括安装在第一支架(101)、第三支架(103)上的两个工业相机和安装在第二支架(102)上的线激光器(401)组成,线激光器(401)用于将线激光打在受电弓滑板(501)上,工业相机(201、202)用于对被检测的受电弓滑板(501)进行拍照。两个相机分别朝向被测的受电弓滑板(501),俯角为45°;安装在第二支架(102)上的线激光器将线激光打在被测的受电弓滑板(501)上,形成红绿相间的线性激光阵列;红外触发器(301)安装在第二支架上,使得受测滑板到达检测位置时可以使红外触发器触发;本发明的测量结果精确。

    电光调制器偏置电压控制装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN101859156A

    公开(公告)日:2010-10-13

    申请号:CN201010173594.8

    申请日:2010-05-14

    申请人: 南京大学

    IPC分类号: G05F1/10

    摘要: 电光调制器偏置电压控制装置及其控制方法是针对电光调制器开发的偏置电压驱动器,通过对电光调制器的偏置电压的控制,达到使电光调制器稳定的工作在合适的工作点的目的。该装置的光电探测器(1)、跨阻放大电路(2)、模数转换电路(3)、控制器(4)、输出驱动电路(5)顺序连接;经电光调制器调制以后的脉冲光,经过光耦合器,分出一部分光信号接光电探测器(1)的输入端;输出驱动电路(5)的输出端接电光调制器的偏置电压输入端口,控制电光调制器的偏置电压。该装置实现了电光调制器偏压的自动控制,使电光调制器以稳定的消光比持续工作,提高了电光调制器的工作稳定性。

    基于负载特性检测的温度控制器

    公开(公告)号:CN101178604B

    公开(公告)日:2010-06-09

    申请号:CN200710191030.5

    申请日:2007-12-04

    申请人: 南京大学

    发明人: 王顺 汪亮 张益昕

    IPC分类号: G05D23/19

    摘要: 基于负载特性检测的温度控制器是一种集温度检测、控制决策生成、驱动电路于一身的基于负载特性检测的温度控制器。不使用任何附加的测温元件,直接测量受控对象的负载特性获得温度信息。内部集成的控制器对温度信息进行计算,控制驱动电路的开关,达到控制温度的目的。该温度控制器包括检测模块(1),模数转换模块(2),微控制器(3)和驱动模块(4);其中,检测模块(1)、模数转换模块(2)、微控制器(3)、驱动模块(4)顺序串联连接,驱动模块(4)的输出端接负载(5),负载(5)的输出端(5-1)接检测模块(1)的电压输入端(1-8),负载(5)的输出端(5-2)接检测模块(1)的电流输入端(1-9)。

    带传热速率检测的恒温控制装置及方法

    公开(公告)号:CN101661300A

    公开(公告)日:2010-03-03

    申请号:CN200910034225.8

    申请日:2009-08-26

    申请人: 南京大学

    IPC分类号: G05D23/20

    摘要: 带传热速率检测的恒温控制装置及方法是一种高稳定度,高恒温精度的全新恒温控制装置及方法。该装置中的控制与信号处理单元(1)、传热速率检测单元(2)、传感器(3)、发热&制冷单元(4)、恒温室(5)、第一驱动电路(6)、第一放大电路(7)、第二放大电路(8)、第二驱动电路(9);该恒温控制系统在传统闭环温度控制系统的基础上,增加了恒温空间与外界环境热量交换速率检测的环节,使恒温系统能够对外界环境的变化迅速反应,减小了温度的波动,提高了恒温的速度和精度。

    基于光纤偏振光时域反射传感的振动监测结构及方法

    公开(公告)号:CN101639379A

    公开(公告)日:2010-02-03

    申请号:CN200910034226.2

    申请日:2009-08-26

    申请人: 南京大学

    IPC分类号: G01H9/00

    摘要: 基于光纤偏振光时域反射传感的振动监测结构包括激光器(1),第一耦合器(2)、第二耦合器(7)、第三耦合器(8)、第四耦合器(11)、第五耦合器(13),声光调制器(3),起偏器(4),环形器(5),传感光纤(6),第一检偏器(9)和第二检偏器(10),第一探测器(12)和第二探测器(14),第一低通滤波器(15)和第二低通滤波器(16),第一模数转换器(17)和第二模数转换器(18),FPGA(19),微处理器MCU(20);通过多次测量得到光纤各个区段偏振态随时间的变化情况,再结合傅里叶变换技术得到频谱信息,通过对频谱信息的分析得到振动的信息。该方法相较于此前的POTDR系统采用的对偏振态进行迭代运算的方法,具有算法简单、数据运算量小的优点,大大减少了系统所需的检测时间和成本。

    一种提高弱光栅阵列传感系统频响上限的时分复用方法

    公开(公告)号:CN118623914A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410276281.7

    申请日:2024-03-11

    申请人: 南京大学

    IPC分类号: G01D5/26

    摘要: 本发明公开了一种提高弱光栅阵列传感系统频响上限的时分复用方法,包括:传感系统向与其相连接的前置光纤中发射具有指定脉冲宽度和脉冲周期的探测脉冲光,使不同探测脉冲光在弱光栅阵列产生的反射信号依序相互交错且无重叠区域;根据不同探测脉冲光在同一个光栅位置产生的反射信号存在的时延,将不同探测脉冲光产生的反射信号分离在接收端对不同探测脉冲光产生的反射信号进行分离;根据反射信号在弱光栅阵列中产生的位置,对分离得到的不同探测脉冲光产生的反射信号进行对齐;对各个位置的反射信号进行相位解调,得到弱光栅阵列中各位置上的振动信息。本发明能够以远高于传统方法的扰动采样率得到弱光栅阵列中各位置上的振动信息。

    一种高性能的相位生成载波解调方法和装置

    公开(公告)号:CN118353539A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410596108.5

    申请日:2024-05-14

    申请人: 南京大学

    IPC分类号: H04B10/69

    摘要: 本发明公开一种高性能的相位生成载波解调方法和装置,初始被测信号分为七路,一路进入第一低通滤波器,其余六路进入六路混频滤波模块;第一低通滤波器将进入的初始被测信号滤除高频分量,六路混频滤波模块对六路初始被测信号进行混频并滤除高频分量。消除载波相位延迟模块消除解调信号中的载波相位延迟;消除光强扰动模块消除了光强扰动对解调信号的影响;消除调制深度影响模块输出端接第四开方器,消除调制深度对解调信号的影响;第四开方器的输出端接积分模块,随后通过高通滤波模块,还原出解调信号。本发明消除了光强扰动、载波相位延迟和调制深度的影响,提高了稳定性和测量精度。