增敏装置及包括其的振动监测系统、煤矿皮带机

    公开(公告)号:CN116773005A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310786860.1

    申请日:2023-06-29

    IPC分类号: G01H9/00

    摘要: 本发明涉及增敏装置及包括其的振动监测系统、煤矿皮带机。所述增敏装置包括保护壳,所述保护壳能够与振动测量物围成保护腔,所述振动测量物体位于所述保护腔的侧面;还包括悬臂梁,所述悬臂梁安装在所述保护腔内,所述悬臂梁的第一端为固定于所述振动测量物的固定端,所述悬臂梁的第二端为悬置在所述保护腔内部的自由端,所述自由端用于保持所述振动监测系统的传感光缆。通过上述设置,本发明能够对振动信号进行放大,增加振动监测系统的灵敏性,使得振动监测系统能够及时地捕捉异常振动信号,实现实时振动监测。

    谐振型光纤电流传感系统及工作方法

    公开(公告)号:CN116449078A

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202310511724.1

    申请日:2023-05-08

    IPC分类号: G01R19/00 G01R15/24

    摘要: 本发明提供了一种谐振型光纤电流传感系统及工作方法,包括:信号发生及检测系统、光纤谐振腔传感单元、波片单元以及光调制器单元;所述信号发生及检测系统连接所述光纤谐振腔传感单元,所述信号发生及检测系统和所述光纤谐振腔传感单元之间设置所述光调制器单元和所述波片单元。本发明采用光纤谐振腔作为敏感单元,检测法拉第效应引起的光的谐振频率差,与传统方案中检测法拉第效应引起的相位差方案相比,灵敏度更高,且抗环境干扰能力更强。

    用于检测角速度信号的谐振式光纤陀螺仪

    公开(公告)号:CN115752416A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202111025566.6

    申请日:2021-09-02

    IPC分类号: G01C19/72

    摘要: 一种用于检测角速度信号的谐振式光纤陀螺仪,采用低相干光作为探测光源,利用多光束干涉现象检测光纤陀螺转动引起的光强变化信号,即在锯齿波调制信号作用下,通过谐振式光纤陀螺仪中的Y波导对探测光脉冲产生周期性变化频移并获得对应的光电信号,将光电信号与Y波导驱动信号相乘并滤波后得到与角速度存在线性关系的误差信号,实现光纤陀螺转动的检测。利用低相干光的多光束干涉现象检测光纤陀螺转动引起的光强变化信号,使光纤陀螺系统结构显著简化,能够实现对转动信号的高精度测量。

    可消衰落噪声的分布式光纤振动传感系统及其解调方法

    公开(公告)号:CN106052842B

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN201610635522.8

    申请日:2016-08-05

    IPC分类号: G01H9/00

    摘要: 一种可消衰落噪声的分布式光纤振动传感系统及其解调方法,包括:信号发生模块、窄线宽激光光源模块、扫频切光脉冲模块、环形器、传感光纤、相干接收模块、光电转换模块和数字信号处理模块;计算机通过产生多个频段不同且无重叠的数字带通滤波器,结合来自多个扫频探测光脉冲的原始数据段,得到传感光纤的反射率曲线;对反射率曲线进行移相平均处理,得到无干涉和偏振衰落的多条综合反射率曲线;对综合反射率曲线作延迟差分处理,得到多条相位差分曲线;对相位差分曲线求方差,得到一条相位方差曲线;根据相位方差曲线中的方差作振动点的判定,得到振动点的位置和振动波形;本发明设计合理,定位准确度高,可同时获得高空间分辨率和长探测距离。

    基于神经网络的强度解调应变传感方法

    公开(公告)号:CN111750793B

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN202010515483.4

    申请日:2020-06-09

    IPC分类号: G01B11/16 G06N3/08

    摘要: 一种基于神经网络的强度解调应变传感方法,通过在应变解调中使用神经网络进行互相关运算实现解调时间的缩短,该神经网络依次使用由啁啾探测脉冲和匹配滤波器产生的训练数据集和测试数据集进行训练和测试,即在训练阶段神经网络模型学习瑞利强度曲线和对应频率的映射关系,并在测试阶段对输入的瑞利强度曲线进行频率预测,从而对待测光纤进行应变恢复。本发明在保证长距离、高空间分辨率的同时,能够将解调速度提高数百倍,实现实时解调。

    布拉格光纤光栅温度传感器及其灵敏度增强方法

    公开(公告)号:CN104034443A

    公开(公告)日:2014-09-10

    申请号:CN201410284111.X

    申请日:2014-06-23

    IPC分类号: G01K11/32

    摘要: 一种光学检测装置技术领域的布拉格光纤光栅温度传感器及其温度灵敏度增强方法,包括:采用布拉格光纤光栅作为窄带滤波单元的光纤激光系统以及全光信号处理的四波混频频率啁啾放大系统,其中:光纤激光系统包括:布拉格光纤光栅、光放大器和光纤谐振腔,频率啁啾放大系统包括:单频激光器、掺饵光放大器、非线性原件和滤波器。本发明通过采用全光信号处理实现频率啁啾的高效放大,在普通单模布拉格光纤光栅上面得到超高温度灵敏度的温度传感器,能够将普通布拉格光纤光栅的温度灵敏度倍幅地增强。

    基于宽带光源的谐振式光纤陀螺
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116678389A

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202210169841.X

    申请日:2022-02-23

    IPC分类号: G01C19/72

    摘要: 一种基于宽带光源的谐振式光纤陀螺仪,包括:依次设置的宽带光源、光环形器、光电探测器、光纤环形谐振腔、调制器和信号处理单元,宽带光源发出的光经光回旋器后进入光纤环形谐振腔,从环形谐振腔的输出端口输出后,经调制器调制并原路返回,以相反方向从所述输出端口输入光学谐振腔后,经由光纤环形器进入光电探测器;数据处理单元产生驱动信号并输出至调制器,接收光电探测器输出的电信号,经过解调运算得到光纤环形谐振腔的转动速率和方向。本装置在闭环工作状态下通过信号处理单元进行反馈控制调整返回光的移频,在实现高精度的角速度测量精度的同时显著降低了系统成本和复杂度。

    高频响分布式光纤声波传感器的振动检测方法

    公开(公告)号:CN115824378A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211227596.X

    申请日:2022-10-09

    IPC分类号: G01H9/00

    摘要: 本发明提供了一种高频响分布式光纤声波传感器的振动检测方法,包括如下步骤:步骤1:数据采集卡7采集电信号;步骤2:对电信号进行时频分析,获得传感光纤5后向瑞利散射光的拍频‑光频指纹图形;步骤3:采用图像匹配方法,检测传感光纤5待测位置的后向瑞利散射光在拍频方向的平移量,从而获得待测位置的后向瑞利散射光在整个拍频‑光频指纹图形中的位置;步骤4:获得待测位置对应的瞬时光频频移,从而求出传感光纤5待测位置处的应变大小。本发明有效抑制了传感光纤前段的高频振动对后段传感光纤振动检测的串扰,提升了传感系统的相应带宽,改善了传感系统的分布式振动测量能力。

    基于光频域反射仪的高精度光波长检测方法及系统

    公开(公告)号:CN112197878A

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN201910608581.X

    申请日:2019-07-08

    IPC分类号: G01J9/02

    摘要: 一种基于光频域反射仪的高精度光波长检测方法及系统,首先将待测光调制为线性啁啾光,采集该线性啁啾光和其经单模光纤产生的背向瑞利散射光干涉后得到的电流信号的离散形式,再经过傅里叶变换得到频域信号,然后经傅里叶逆变换得到电流时域信号的复数离散形式;以第一组信号作为参考信号与后续组信号进行互相关运算,通过监测相关峰位置的移动得到待测光波长的精确变化。本发明基于光频域反射仪方法,通过使用光调制模块产生线性啁啾光进而测量光纤背向瑞利散射光,运用简单的仪器和算法,得到高波长分辨率的效果,实现光波长的精确测量。

    光纤光栅温度/应变传感系统及其解调方法

    公开(公告)号:CN108120525B

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN201711458534.9

    申请日:2017-12-28

    IPC分类号: G01K11/32 G01B11/16 G01D5/353

    摘要: 一种光纤光栅温度/应变传感系统及其解调方法,通过窄线宽激光光源模块产生的种子激光通过相位调制模块产生边带后,经环形器以及有源光纤光栅模块中的波分复用器注入受到泵浦光激发的有源光纤光栅;返回光与环形器相连的光电探测器进行光电转换得到拍频信号,由锁相放大器提取出相位调制频率处的分量,即反映窄线宽激光器与有源光纤光栅的中心频率偏差的误差信号,反馈控制模块籍由误差信号产生反馈电压信号以控制窄线宽激光器的中心频率,实现窄线宽激光器与有源光纤光栅之间的注入锁定。本发明能够达到pε的准静态精度;且具有应变灵敏度可调的特性;可以有效解决光纤激光传感器中的模式跳变、豫弛震荡和低频相位噪声的问题。