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公开(公告)号:CN119595085A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411728846.7
申请日:2024-11-28
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明公开了一种基于多频延时环的无衰落DAS系统及其工作方法,涉及分布式声波传感技术领域。所述DAS系统包括窄线宽激光器、光纤耦合器、保偏光隔离器、声光调制器、保偏延时光纤、掺铒光纤放大器、保偏密集波分复用器、光纤环形器、光纤布拉格光栅、压电换能器、偏振控制器、光电平衡探测器、数据采集卡、任意波形发生器等。本发明利用多频延时环进行多频调制,光波的频率数量随光波在延时环中循环的次数而增加,在不增加利用大带宽的电光调制器的情况下,利用低带宽声光调制器实现频率的灵活调制,且不受载频和各阶边带的影响;多频延时环中利用低带宽的声光调制器进行频率调制,相较于电光调制或多声光/多光源调制方案,有效节约了调制成本。
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公开(公告)号:CN117556653A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311293358.3
申请日:2023-10-08
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 国家电网有限公司信息通信分公司 , 国网河北省电力有限公司信息通信分公司
IPC: G06F30/23 , G16C60/00 , G06F119/14 , G06F113/16
Abstract: 本发明公开了一种OPGW光缆覆冰厚度预测方法及装置,涉及光缆覆冰厚度检测技术领域。本发明的技术要点包括:构建OPGW光缆的有限元仿真模型,并通过模拟试验获取多个覆冰厚度与OPGW光缆纤芯应变的映射关系;获取待测OPGW光缆纤芯实际应变数据;根据待测OPGW光缆纤芯实际应变数据和所述映射关系获取对应的覆冰厚度;其中所述模拟试验包括线压力试验和应力拉伸试验,以分别获取覆冰厚度与最大张力之间的第一映射关系、不同最大张力下光缆光纤各股应变与纤芯应变之间的第二映射关系;结合第一映射关系和第二映射关系获取覆冰厚度与光缆纤芯应变的映射关系。本发明可实现较准确的覆冰厚度预测。
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公开(公告)号:CN115290179A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210956544.X
申请日:2022-08-10
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 国家电网有限公司信息通信分公司 , 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司
Inventor: 董永康 , 雷艳阳 , 夏猛 , 王颖 , 夏小萌 , 陈佟 , 邓黎 , 李灿 , 杨悦 , 刘军 , 李伯中 , 李伟华 , 张乐丰 , 李扬 , 邓月 , 张静 , 李嘉逸 , 郑勇 , 汤晓惠 , 姜桃飞 , 关鹏
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明公开了一种基于Φ‑OTDR技术的OPGW光缆长距离振动监测系统,该系统通过窄线宽激光器输出的连续光信号通过半导体光放大器调制为光脉冲信号,由声光调制器调制为更窄的脉冲光信号,窄脉冲光信号由掺铒光纤放大器进行光功率放大后经第一环形器注入波分复用器与拉曼放大器的输出光信号同时注入待测光纤,拉曼放大器对待测光纤中光信号的分布式放大,提升系统的传感距离,同时为掺铒光纤提供远程泵浦实现遥泵放大,进一步提升系统的传感距离;后向瑞利散射光信号经第二掺铒光纤放大器进行放大,再经光学滤波器滤除ASE噪声,由光电探测器和数据采集卡进行探测采集。该系统能够用于OPGW光缆长距离监测。
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公开(公告)号:CN103335666A
公开(公告)日:2013-10-02
申请号:CN201310233448.3
申请日:2013-06-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01D5/26
Abstract: 动态分布式布里渊光纤传感装置及方法,属于光学领域,本发明为解决基于布里渊增益斜率法动态传感技术的应变测量范围小的问题。本发明包括激光器、耦合器、待测保偏光纤、掺饵光纤放大器、可调光学衰减器、数据采集模块、第一偏振控制器PC1、第二偏振控制器PC2、第三偏振控制器PC3、第四偏振控制器PC4、探针光强度调制器IM1、泵浦光强度调制器IM2、任意波形发生器AWG、第一环形器R1、第二环形器R2、第一信号放大器Amp1和第二信号放大器Amp2,利用任意波驱动强度调制器的方式,实现了探针光的频率捷变,解决了频率的快速扫描问题,实现了分布式布里渊动态传感,测量待测保偏光纤的应变。
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公开(公告)号:CN119437331A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411611739.6
申请日:2024-11-12
Abstract: 本发明公开了一种融合TGD‑OFDR/OCC‑BOTDR的多参量传感系统及其工作方法,涉及光纤传感器技术领域。所述多参量传感系统包括:激光器、光纤耦合器、电光调制器、光纤环形器、光纤布拉格光栅、声光调制器、掺铒光纤放大器、随机扰偏器、压电陶瓷管、加热器皿、延时光纤、光电平衡探测器、滤波和检波器、数据采集卡、偏振控制器、直流电源、微波源、任意波形发生器等。本发明可实现同时表征多参量,具有测量速度快的优点,在传感参数一样的情况下能够有效提高系统采样率;具有空间分辨率高的优点;具有高度融合且低成本的优点,可实现单一传感同时测量振动、温度/应变,高度融合且有效控制成本。
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公开(公告)号:CN115290179B
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202210956544.X
申请日:2022-08-10
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 国家电网有限公司信息通信分公司 , 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司
Inventor: 董永康 , 雷艳阳 , 夏猛 , 王颖 , 夏小萌 , 陈佟 , 邓黎 , 李灿 , 杨悦 , 刘军 , 李伯中 , 李伟华 , 张乐丰 , 李扬 , 邓月 , 张静 , 李嘉逸 , 郑勇 , 汤晓惠 , 姜桃飞 , 关鹏
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明公开了一种基于Φ‑OTDR技术的OPGW光缆长距离振动监测系统,该系统通过窄线宽激光器输出的连续光信号通过半导体光放大器调制为光脉冲信号,由声光调制器调制为更窄的脉冲光信号,窄脉冲光信号由掺铒光纤放大器进行光功率放大后经第一环形器注入波分复用器与拉曼放大器的输出光信号同时注入待测光纤,拉曼放大器对待测光纤中光信号的分布式放大,提升系统的传感距离,同时为掺铒光纤提供远程泵浦实现遥泵放大,进一步提升系统的传感距离;后向瑞利散射光信号经第二掺铒光纤放大器进行放大,再经光学滤波器滤除ASE噪声,由光电探测器和数据采集卡进行探测采集。该系统能够用于OPGW光缆长距离监测。
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公开(公告)号:CN117664311A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311665610.9
申请日:2023-12-06
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 国家电网有限公司信息通信分公司 , 国网辽宁省电力有限公司信息通信分公司 , 长飞光纤光缆股份有限公司
IPC: G01H9/00 , G01K11/32 , G01K11/322 , G01B11/16
Abstract: 本发明公开了一种基于双光源和脉冲精准延时技术的分布式光纤融合系统及方法,涉及光学技术领域。本发明的技术要点包括:所述系统包括第一激光器、第二激光器、90/10耦合器、第一密集波分复用器、声光调制器、延迟光路、第一掺铒光纤放大器、第一环形器、第二密集波分复用器、第二掺铒光纤放大器、第三掺铒光纤放大器、第三密集波分复用器、第一50/50四端口耦合器、第一平衡探测器、脉冲源、50/50耦合器、微波源、电光调制器、正交扰偏器、第二环形器、光纤光栅滤波器、第二50/50四端口耦合器、第二平衡探测器、拉曼放大器、波分复用器。本发明使用双光源,采用波分复用及脉冲精准延迟技术,解决了脉冲峰值功率过高引起的非线性效应,提高了融合系统传感距离。
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公开(公告)号:CN116015459A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202310020169.2
申请日:2023-01-06
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 国家电网有限公司信息通信分公司 , 国网河北省电力有限公司信息通信分公司
IPC: H04B10/2543 , H04B10/29 , H04J14/02 , H04B10/25
Abstract: 本发明公开了一种基于旁路遥泵放大的无源中继超长距离BOTDR传感系统,涉及光学技术领域。本发明的技术要点包括:所述系统包括光发射子系统、光脉冲调制子系统、下变频子系统、回波放大与滤波子系统、布里渊外差探测子系统、信号采集与处理子系统、遥泵放大子系统;其中,遥泵放大子系统用于探测光信号的分布式放大,包括遥泵泵浦单元、延时光纤、波分复用器和远程增益单元。本发明采用旁路遥泵技术抑制了随路遥泵方案中由于泵浦光功率过大导致的光纤非线性效应,实现超长距离传感,在同等传感距离下,能够实现更高的空间分辨率、测量精度以及测量效率。
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公开(公告)号:CN120063344A
公开(公告)日:2025-05-30
申请号:CN202510210779.8
申请日:2025-02-25
IPC: G01D5/353
Abstract: 一种基于反射增强点的快速弱光纤光栅阵列解调装置及方法,属于光纤传感技术领域,本发明为解决现有技术中高速动态解调时,波长光栅反射信号分割不准确,使得系统解调误差大的问题。本发明包括快速扫描激光器、电脉冲信号发生器、光脉冲调制器、光纤放大器、光纤环形器、反射增强点、弱光栅阵列传感单元、光电转换模块、采集模块、数据分析处理模块以及控制模块。反射增强点和弱光栅阵列传感单元对快速扫描光脉冲信号进行反射得到反射信号,通过反射增强点的反射信号分割任意波长的弱光栅阵列反射光脉冲信号,经数据处理后,得到光栅位置和中心波长。该系统利用反射增强点获得每一波长的光栅反射信号,实现了弱光栅阵列传感单元的高速动态解调。
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公开(公告)号:CN119334418A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411603117.9
申请日:2024-11-11
IPC: G01D21/02
Abstract: 本发明公开了一种多参量同时测量的OCC‑BOTDA/TGD‑OFDR融合系统及其工作方法,涉及光纤传感器技术领域。所述系统包括:窄线宽激光器、光纤耦合器、电光调制器、光纤环形器、保偏光纤布拉格光栅、半导体光放大器、随机扰偏器、延时光纤、掺铒光纤放大器、可调光栅滤波器、光衰减器、光电平衡探测器、光电探测器、数据采集卡、任意波形发生器、直流电源等。本发明提出的融合OCC‑BOTDA系统和TGD‑OFDR系统可通过单一传感光纤同时实现沿线振动、温度/应变的同时检测;具有高度融合、低成本的优点,有效避免了脉冲光之间的交叉混叠和功率竞争的同时实现多参量的同时测量;本发明系统融合度高、成本低。
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