一种基于多芯光纤的相位调制增敏装置、方法及系统

    公开(公告)号:CN114624817B

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN202011441411.6

    申请日:2020-12-10

    IPC分类号: G02B6/26

    摘要: 本发明提供一种基于多芯光纤的相位调制增敏装置、方法及系统,包括第一扇入扇出件、第二扇入扇出件和多芯光纤,第一扇入扇出件包括多个第一单模尾纤和第一多芯尾纤,第二扇入扇出件包括多个第二单模尾纤和第二多芯尾纤。多芯光纤中的多个纤芯通过多个第一单模尾纤中的纤芯、第一多芯尾纤中的多个纤芯、第二多芯尾纤中的多个纤芯和多个第二单模尾纤中的纤芯串联,使光信号顺次经过多芯光纤中的每个纤芯之后从第二扇入扇出件的其中一个第二单模尾纤中的纤芯输出。与现有技术相比,本发明能使光信号在多芯光纤内的不同纤芯中受到多次调制,实现相位累积,达到灵敏度倍增的效果。

    一种触觉传感器接触力分类及数值预测方法及存储介质

    公开(公告)号:CN117301125A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202210711403.1

    申请日:2022-06-22

    摘要: 本发明提出了一种触觉传感器接触力分类及数值预测方法,包括:获取力学信息标签和图片,对力学信息标签和图片进行组合及预处理以构建力学深度学习数据集;基于多尺度深度学习残差网络对力学深度学习数据集进行特征提取以进行接触力种类和力学信息预测。该方法能够对图像进行不同尺度的特征提取,最后将提取的特征输入到多尺度深度学习残差网络种进行接触力分类以及力学数值预测。应用本发明的触觉传感器接触力分类及数值预测方法的触觉传感系统和计算机刻度存储介质运行时能够实现力学传感器范围的扩大,且同时提高力学传感器的精度。

    一种水下定位方法及其系统
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114609620A

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202011429874.0

    申请日:2020-12-09

    IPC分类号: G01S11/14 G01H9/00

    摘要: 本发明提供了一种水下定位方法及其系统,其中水下定位系统包括:光信号处理装置、海底光缆和待定位目标。海底光缆的一端连接光信号处理装置,并由光信号处理装置控制光源发出光信号,在预先布设的海底光缆中传播。待定位目标中设置有振动源,通过振动源产生声波信号作用在海底光缆沿线。本发明提供的一种水下定位方法及其系统,不需要使用多个振动源,通过单个振动源就可以完成定位过程,不需要待定位目标上浮获取GPS定位信号,就可以获取待定位目标的绝对位置,也不需要母船跟随行动,在海洋探测中节约了船时,同时能显著地降低成本开销。

    基于光纤布拉格光栅法布里-泊罗腔的传感装置

    公开(公告)号:CN111323059B

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN201811543325.9

    申请日:2018-12-17

    IPC分类号: G01D5/353

    摘要: 本发明提供了一种基于光纤布拉格光栅法布里‑泊罗腔的传感装置,包括光源单元、光纤环形器、光纤传感单元和光谱检测单元,所述光源单元、光纤传感单元和光谱检测单元分别连接至所述光纤环形器,所述光源单元包括主动锁模激光器,所述光纤传感单元为光纤布拉格光栅法布里‑泊罗腔,所述主动锁模激光器的等效光程为n1L1,所述光纤布拉格光栅法布里‑泊罗腔的等效光程差为2n2L2;其中,i为正整数,本发明可以有效地补偿光纤布拉格光栅法布里‑泊罗腔中的相干光的光程差,获得更大自由光谱范围的干涉条纹,实现了更高的灵敏度,从而提高了传感测量的精度。

    一种海底光缆故障点定位方法

    公开(公告)号:CN106644398B

    公开(公告)日:2019-02-26

    申请号:CN201611265326.2

    申请日:2016-12-30

    IPC分类号: G01M11/00

    摘要: 本发明公开了一种海底光缆故障点定位方法,包括:S01、获取初步探测信号:其中,初步探测信号在故障点有强反射光;S02、故障点初步定位:根据初步探测信号获取故障点相对于光时域反射装置的第一空间距离;S03、选择振动点:在故障点附近选择一处振动点振动光缆,记录光缆振动时光时域反射装置收到的二次探测信号;S04、振动点定位和故障点更新:根据二次探测信号和初步探测信号获取振动点相对故障点的第二空间距离,并据此更新故障点位置;S05、判断振动点信号是否淹没在故障点信号中,当振动点信号被淹没则定位完成;否则,重复步骤S03使新的振动点更靠近故障点。本发明只需在多个振动点振动海底光缆,不会对光缆产生弯曲扭转等物理性侵害,可行性高。

    一种基于声波调制的PGC解调系统及其解调方法

    公开(公告)号:CN112697256B

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202011434893.2

    申请日:2020-12-10

    IPC分类号: G01H9/00

    摘要: 本发明提供了一种基于声波调制的PGC解调系统及其解调方法,其中,PGC解调系统中的调制解调模块通过声源驱动线缆与高频声源相连,调制解调模块包括PGC解调单元,调制解调模块配置为驱动高频声源产生携带载波信号的声波,同时调制解调模块产生光信号并通过光缆传递至水听器基元阵列,并接收水听器基元阵列传回的干涉信号传递至PGC解调单元。本发明仅使用一个高频声源就可以同时对水听器基元阵列的多个水听器基元进行调制,效率高,并且用于调制的高频声源位于水听器基元外,水听器基元数量庞大,而本发明不需要在水听器基元内设置压电调制器调节相位,减小水听器基元体积,减少成本。不需要对光源进行调制,光源噪声小。

    一种基于声波调制的PGC解调系统及其解调方法

    公开(公告)号:CN112697256A

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN202011434893.2

    申请日:2020-12-10

    IPC分类号: G01H9/00

    摘要: 本发明提供了一种基于声波调制的PGC解调系统及其解调方法,其中,PGC解调系统中的调制解调模块通过声源驱动线缆与高频声源相连,调制解调模块包括PGC解调单元,调制解调模块配置为驱动高频声源产生携带载波信号的声波,同时调制解调模块产生光信号并通过光缆传递至水听器基元阵列,并接收水听器基元阵列传回的干涉信号传递至PGC解调单元。本发明仅使用一个高频声源就可以同时对水听器基元阵列的多个水听器基元进行调制,效率高,并且用于调制的高频声源位于水听器基元外,水听器基元数量庞大,而本发明不需要在水听器基元内设置压电调制器调节相位,减小水听器基元体积,减少成本。不需要对光源进行调制,光源噪声小。

    一种弱反FBG-FIZEAU传感装置

    公开(公告)号:CN106643841B

    公开(公告)日:2019-06-25

    申请号:CN201611265269.8

    申请日:2016-12-30

    IPC分类号: G01D5/353

    摘要: 本发明提供了一种弱反FBG‑FIZEAU传感装置,包括用于将多个不同波长的扫描激光进行反射的传感端和对传感端反射的光信号进行解调从而得到测量结果的解调端;所述传感端包括光环形器和保偏光纤,每段保偏光纤内设有与扫描激光波长数量相等的弱反FBG‑FIZEAU光纤谐振腔,每段保偏光纤对应设有一个串接的光环形器;所述解调端包括多波长扫描激光器、偏振控制器、线偏器、光开关、波分复用器、光电探测器、信号分析模块。与现有技术相比,通过测量传感信号的条纹对比度实现高精度的解调,对波长扫描激光器的性能要求不高,而且免去了参考传感器,系统简单成本低。

    基于光纤布拉格光栅法布里-泊罗腔的传感装置

    公开(公告)号:CN111323059A

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN201811543325.9

    申请日:2018-12-17

    IPC分类号: G01D5/353

    摘要: 本发明提供了一种基于光纤布拉格光栅法布里-泊罗腔的传感装置,包括光源单元、光纤环形器、光纤传感单元和光谱检测单元,所述光源单元、光纤传感单元和光谱检测单元分别连接至所述光纤环形器,所述光源单元包括主动锁模激光器,所述光纤传感单元为光纤布拉格光栅法布里-泊罗腔,所述主动锁模激光器的等效光程为n1L1,所述光纤布拉格光栅法布里-泊罗腔的等效光程差为2n2L2;其中, i为正整数,本发明可以有效地补偿光纤布拉格光栅法布里-泊罗腔中的相干光的光程差,获得更大自由光谱范围的干涉条纹,实现了更高的灵敏度,从而提高了传感测量的精度。

    一种弱反‑FIZEAU传感装置
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106643841A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611265269.8

    申请日:2016-12-30

    IPC分类号: G01D5/353

    CPC分类号: G01D5/353

    摘要: 本发明提供了一种弱反FBG‑FIZEAU传感装置,包括用于将多个不同波长的扫描激光进行反射的传感端和对传感端反射的光信号进行解调从而得到测量结果的解调端;所述传感端包括光环形器和保偏光纤,每段保偏光纤内设有与扫描激光波长数量相等的弱反FBG‑FIZEAU光纤谐振腔,每段保偏光纤对应设有一个串接的光环形器;所述解调端包括多波长扫描激光器、偏振控制器、线偏器、光开关、波分复用器、光电探测器、信号分析模块。与现有技术相比,通过测量传感信号的条纹对比度实现高精度的解调,对波长扫描激光器的性能要求不高,而且免去了参考传感器,系统简单成本低。