一种基于光纤传感的海水温深剖面测量系统

    公开(公告)号:CN108507697B

    公开(公告)日:2019-10-29

    申请号:CN201810164410.8

    申请日:2018-02-28

    IPC分类号: G01K11/32

    摘要: 一种基于光纤传感的海水温深剖面测量系统,包括窄带光源、光耦合器、光分路器、环行器、光开关、光纤温深缆、数据采集卡和控制单元,所述窄带光源输出的光信号由光耦合器分成参考光和传感光,参考光依次经F‑P标准具和光电检测器送入数据采集卡,传感光经光分路器分为多路,每一路依次经环行器和光开关进入光纤温深缆,光纤温深缆的反射光沿原路返回到环行器后经光电检测器送入数据采集卡,所述数据采集卡与控制单元连接。本发明利用光纤温深缆对海水的深度和温度进行测量,不仅实现了海水温度剖面的实时、准分布式测量,而且测量精度高,设备故障率低。由于传感探头采用并联布置方式,不存在信号串扰问题,从而提高了设备的工作可靠性。

    一种海水盐度的测量方法

    公开(公告)号:CN109142278A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201811076676.3

    申请日:2018-09-14

    IPC分类号: G01N21/45 G01K11/32

    摘要: 一种海水盐度的测量方法,所述方法利用窄带光源、光纤F‑P折射率传感器、光纤Bragg光栅温度传感器、数据采集卡和控制单元搭建测量系统,窄带光源输出的光信号由第一光耦合器分成参考光和传感光,参考光依次经F‑P标准具和光电检测器送入数据采集卡,传感光由第二耦合器分为两路后分别入射到折射率传感器和光栅温度传感器,反射回的光经光电检测器送入数据采集卡,控制单元通过对两路反射光谱进行分析,得到被测海水的盐度值。本发明利用光纤传感器搭建测量系统,系统体积小、精度高,而且能够在恶劣环境条件下可靠运行,从而实现了复杂多变海洋环境中海水盐度的长期实时监测。此外,测量系统还具有结构简单,成本低廉,操作方便等优点。

    一种基于光纤传感的海水温深剖面测量系统

    公开(公告)号:CN108507697A

    公开(公告)日:2018-09-07

    申请号:CN201810164410.8

    申请日:2018-02-28

    IPC分类号: G01K11/32

    摘要: 一种基于光纤传感的海水温深剖面测量系统,包括窄带光源、光耦合器、光分路器、环行器、光开关、光纤温深缆、数据采集卡和控制单元,所述窄带光源输出的光信号由光耦合器分成参考光和传感光,参考光依次经F-P标准具和光电检测器送入数据采集卡,传感光经光分路器分为多路,每一路依次经环行器和光开关进入光纤温深缆,光纤温深缆的反射光沿原路返回到环行器后经光电检测器送入数据采集卡,所述数据采集卡与控制单元连接。本发明利用光纤温深缆对海水的深度和温度进行测量,不仅实现了海水温度剖面的实时、准分布式测量,而且测量精度高,设备故障率低。由于传感探头采用并联布置方式,不存在信号串扰问题,从而提高了设备的工作可靠性。

    一种同时具有纠错与加密功能的串口数据发送方法

    公开(公告)号:CN108199804B

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN201711494338.7

    申请日:2017-12-31

    IPC分类号: H04L1/00

    摘要: 一种同时具有纠错与加密功能的串口数据发送方法,所述方法将待传输数据构造成一个行数为待传输字节数、列数为8的二进制待传输数据块,将待传输数据块的每一列比特作为信息比特,再将每列信息比特与设置的冻结比特按照二进制Polar码规则进行编码,得到8个Polar码编码码组,最后经过对Polar码编码码组进行凿孔和扰乱排列顺序后,通过信道发送出去。本发明将Polar码应用于数据传输中并对Polar码编码码组任意凿孔和扰乱排列顺序,不仅具有很好的纠错性能,而且由于窃听者无法获得Polar码编码码组中冻结比特的位置及内容、凿孔位置和排列顺序,因此还具有良好的加密性能,从而确保了数据传输的可靠性与安全性。

    一种同时具有纠错与加密功能的串口数据发送方法

    公开(公告)号:CN108199804A

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201711494338.7

    申请日:2017-12-31

    IPC分类号: H04L1/00

    摘要: 一种同时具有纠错与加密功能的串口数据发送方法,所述方法将待传输数据构造成一个行数为待传输字节数、列数为8的二进制待传输数据块,将待传输数据块的每一列比特作为信息比特,再将每列信息比特与设置的冻结比特按照二进制Polar码规则进行编码,得到8个Polar码编码码组,最后经过对Polar码编码码组进行凿孔和扰乱排列顺序后,通过信道发送出去。本发明将Polar码应用于数据传输中并对Polar码编码码组任意凿孔和扰乱排列顺序,不仅具有很好的纠错性能,而且由于窃听者无法获得Polar码编码码组中冻结比特的位置及内容、凿孔位置和排列顺序,因此还具有良好的加密性能,从而确保了数据传输的可靠性与安全性。

    光纤光栅谱峰高精度快速寻峰方法

    公开(公告)号:CN102435214B

    公开(公告)日:2014-02-12

    申请号:CN201110278661.7

    申请日:2011-09-20

    IPC分类号: G01D5/26

    摘要: 本发明公开了一种光纤光栅谱峰高精度快速寻峰方法,方法采用了相对阈值和绝对阈值两个参数,寻峰时采用的有效阈值等于反射谱数据的最大值减去相对阈值;当通过相对阈值设定的有效阈值小于绝对阈值时,使有效阈值=绝对阈值;判断波峰是光纤光栅反射峰还是噪声形成的峰时,利用有效阈值分别减、加H得到两个参数,通过比较反射峰两侧两个参数之间数据的关系,判断是否存在上升沿和下降沿,如果上升沿和下降沿都存在,则说明此处为一个波峰,再认定该峰为光纤光栅的反射峰还是噪声形成的波峰,最终进一步得到峰值所在位置。该方法解决了现有方法中寻峰精度低、运算量大的问题。

    光纤光栅谱峰高精度快速寻峰方法

    公开(公告)号:CN102435214A

    公开(公告)日:2012-05-02

    申请号:CN201110278661.7

    申请日:2011-09-20

    IPC分类号: G01D5/26

    摘要: 本发明公开了一种光纤光栅谱峰高精度快速寻峰方法,以寻找反射型光纤光栅反射谱中的正峰为例,首先根据光纤光栅反射谱多个峰值中的最大值及信噪比,确定寻峰时采用的阈值,再根据设定的反射谱的宽度和形状特点,判断波峰是光纤光栅反射峰还是噪声形成的峰,并记录光纤光栅反射峰的起始点和结束点的横坐标值;最后找到光纤光栅反射峰两侧的比最大值低3dB的左右两个点,再将两个点对应的横坐标数值求和后除2,得到峰值所在位置。当寻找反射型光纤光栅透射谱中的负峰时,只需将本方法简单变化后仍然适用;本方法也适用于寻找透射型光纤光栅反射谱的负峰和透射谱的正峰。该方法解决了现有方法中寻峰精度低、运算量大的问题。

    一种光纤布拉格光栅传感系统的信号解调方法

    公开(公告)号:CN110542441B

    公开(公告)日:2021-08-27

    申请号:CN201910959827.8

    申请日:2019-10-10

    IPC分类号: G01D3/028 G01D3/032 G01D5/353

    摘要: 一种光纤布拉格光栅传感系统的信号解调方法,所述方法采用兼容平滑与边缘保持的降噪方法,去除FBG传感信号中的噪声;然后对降噪后的数据进行迭代拟合区域分割,确定所有单峰区域;最后以修正后谱曲线的斜率比归1度为每次迭代的目标函数,利用加权的一阶导数对单峰区域的非对称谱进行锐化修正,对修正后的对称谱进行谱峰解调,得到FBG信号的中心波长位置。本发明采用兼容平滑与边缘保持的降噪方法,在去除噪声干扰的同时还能保护信号的特征信息不丢失;迭代拟合区域分割克服了传统方法复杂的递回,分割区域不对称等缺点,提高了分割效率和分割准确性;通过锐化修正非对称谱提高谱峰解调精度,从而提高了光纤布拉格光栅传感系统的检测精度。

    岸基水质采样系统及岸基水质自动监测系统

    公开(公告)号:CN118190528A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410585129.7

    申请日:2024-05-13

    摘要: 本发明公开一种岸基水质采样系统及岸基水质自动监测系统。其采用潜水泵实现了海水的自动采样,而且采用潜水泵抽取水样,避免了蠕动泵吸程的限制。通过将高精度过滤器放置在水样罐内,并通过高压气体反吹高精度过滤器,同时利用淡水冲刷高精度过滤器,可实现自动清洗高精度过滤器,解决了高精度过滤器需要经常人工清洗维护且清洗难度大的难题,有利于延长高精度过滤器的使用寿命和维护周期。本发明还在岸基水质采样系统内设置了防冻反吹支路,通过高压气体反冲的方法,在采样后将采水管内的水样排空,从而达到避免管道结冰的目的。本发明还设置了井筒,并将浮子放置在井筒内,可达到保护采样系统及原位测量仪器的目的。