一种光纤光栅信号解调方法

    公开(公告)号:CN114353844B

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202111474315.6

    申请日:2021-12-03

    IPC分类号: G01D5/353

    摘要: 本发明公开一种光纤光栅信号解调方法,方法包括:通过设置激光发生装置参数产生不同波长的光波,得到含有噪声的原始信号;对含有噪声的原始信号,采用小波去噪方式,得到消除普通噪声的信号;对消除普通噪声的信号,进行最优预测变量阈值处理,得到特殊杂波去噪的信号;所述特殊杂波具体指杂波的峰值超过其它波峰值一定预设值的光波;对特殊杂波去噪的信号进行5点平滑处理,得到平滑处理后的信号;对平滑处理后的信号进行求导,得到峰值微分信号;设定阈值,当峰值微分信号大于阈值时,保留信号;小于阈值时,表示信号出现漂移,进行预警处理。本发明的有益效果是:提高了光纤光栅信号的噪声处理速度,信号处理速度,计算简单,精确。

    基于非对称高斯模型的光纤布拉格光栅信号峰值检测算法

    公开(公告)号:CN115859080A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211480421.X

    申请日:2022-11-23

    摘要: 本发明公开了基于非对称高斯模型的光纤布拉格光栅信号峰值检测算法,包括对采集的光纤布拉格光栅光谱信号采用五点滑动均值滤波法进行平滑处理,得到平滑处理后的光谱信号;对平滑处理后的光谱信号进行一次求导,根据导数的最大值点和最小值点所在位置确定窗口的大小;对窗口内的光谱信号进行重采样,并降低采样率,对窗口内重采样的光谱信号采用高斯拟合,初步确定峰值的位置;引入非对称高斯函数模型,检测后的峰值结合非对称高斯模型对峰值位置进行校正,完成对谱峰的精确定位,与直接寻峰算法,多项式拟合算法、高斯拟合算法、三点寻峰算法相比,本文所改进的算法峰值定位误差最小。

    一种光纤光栅信号解调方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114353844A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202111474315.6

    申请日:2021-12-03

    IPC分类号: G01D5/353

    摘要: 本发明公开一种光纤光栅信号解调方法,方法包括:通过设置激光发生装置参数产生不同波长的光波,得到含有噪声的原始信号;对含有噪声的原始信号,采用小波去噪方式,得到消除普通噪声的信号;对消除普通噪声的信号,进行最优预测变量阈值处理,得到特殊杂波去噪的信号;所述特殊杂波具体指杂波的峰值超过其它波峰值一定预设值的光波;对特殊杂波去噪的信号进行5点平滑处理,得到平滑处理后的信号;对平滑处理后的信号进行求导,得到峰值微分信号;设定阈值,当峰值微分信号大于阈值时,保留信号;小于阈值时,表示信号出现漂移,进行预警处理。本发明的有益效果是:提高了光纤光栅信号的噪声处理速度,信号处理速度,计算简单,精确。

    基于光纤光栅的高压电缆弧垂与舞动监测系统及方法

    公开(公告)号:CN114061461A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202111485082.X

    申请日:2021-12-07

    IPC分类号: G01B11/02 G01B11/16

    摘要: 本发明涉及电缆弧垂检测领域,提供一种基于光纤光栅的高压电缆弧垂与舞动监测系统及方法,包括:机箱箱体、检测控制板、电源单元和光电单元;所述检测控制板包括:解调电路板和通信单元,所述通信单元包括:GPRS模块和NB‑IOT模块;所述解调电路板与所述电源单元、所述光电单元和所述通信单元电性连接,所述通信单元与互联网相互通信;所述机箱箱体由正面板、左侧板、右侧板、背面板、底板和上盖组成;所述机箱箱体包括:上层箱体和下层箱体,所述上层箱体和所述下层箱体之间通过隔板隔开。本发明提供的监测系统能在较强电场以及复杂气候条件下精确测量被测电缆的弧垂与舞动,有效增加了电缆状态检测的准确性与效率。

    一种基于光纤光栅的组合绝缘子

    公开(公告)号:CN216954944U

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202220102348.1

    申请日:2022-01-14

    IPC分类号: G01L11/02

    摘要: 本实用新型公开一种基于光纤光栅的组合绝缘子,包括顶部连接件、绝缘子本体、底部连接件以及光纤和光栅;顶部连接件固定在绝缘子本体上端;绝缘子本体的下端面向上延伸设有应变空腔;底部连接件上端嵌入固定在绝缘子本体中、中部位于应变空腔内、下端从应变空腔下端伸出;光栅两端分别通过光栅固定环固定在底部连接件位于应变空腔内的一段上;光纤设置在绝缘子本体内部,且其一端伸出绝缘子本体上端、另一端伸入应变空腔与光栅连接。该组合绝缘子属于无源器件,稳定性强,可靠性高,适用于监测高压电缆的应力状态;光栅与绝缘子本体做成整体有利于安装,而且其传导信号的光纤在绝缘子本体内部,绝缘性能更强,避免在潮湿环境下光纤的爬电问题。

    多场景数据传输系统
    6.
    实用新型

    公开(公告)号:CN218471153U

    公开(公告)日:2023-02-10

    申请号:CN202222202676.1

    申请日:2022-08-22

    IPC分类号: G05B19/042

    摘要: 本实用新型属于光纤光栅数据传输设备技术领域,具体公开了一种多场景数据传输系统,包括控制单元和通信单元,所述通信单元包括GPRS通信模块、Lora通信模块、网口通信模块、NB‑I oT通信模块和以太网接口通信模块,控制单元分别与GPRS通信模块、Lora通信模块、网口通信模块、NB‑I oT通信模块和以太网接口通信模块连接,用于不同通信的切换控制。采用本技术方案,将各种通信接口集成在一个模块上,针对不同的场景采用相应的接口,同一时间可向不同场景进行双向数据传输。

    一种同步扫描激光器驱动电路

    公开(公告)号:CN216699074U

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202123030113.0

    申请日:2021-12-03

    IPC分类号: H01S5/042 H02M1/00 H02H7/20

    摘要: 本实用新型提供了一种同步扫描激光器驱动电路,包括:激光器、数字隔离模块、MCU、电源模块、电流检测模块、放大器模块、MOS管和12V转5V电源模块;激光器发送同步脉冲至数字隔离模块,数学隔离模块将同步脉冲发送至MCU,电源模块分别与MCU、所述电流检测模块、放大器模块电连接,电流检测模块与MOS管电连接,MOS管与12V转5V电源模块电连接,12V转5V电源模块与激光器电连接;电流检测模块还与放大器模块电连接,放大器模块与MCU电连接,电流检测模块检测得到的电流信号并发送至放大器模块,经放大后得到放大电流,并发送至MCU,当所述放大电流超过设定阈值时,控制MOS管断开,对激光器进行断电保护,提高了激光器的使用寿命。

    多通道光电信号采集电路

    公开(公告)号:CN216622999U

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202123072700.6

    申请日:2021-12-09

    IPC分类号: G05B19/042

    摘要: 本实用新型提出了一种多通道光电信号采集电路,其包括一端与外部天线连接用于接收外部信号的多通道SMA插座、与所述多通道SMA插座另一端连接的多通道模拟开关模块、与所述多通道模拟开关模块输出端连接的放大电路模块、与所述放大电路模块信号输出端连接的模数转换模块以及与所述模数转换模块连接的主控单元MCU;所述模数转换模块向所述放大电路模块输出基准信号,所述主控单元MCU控制输出端连接所述多通道模拟开关模块,控制所述多通道模拟开关模块通信。该多通道光电信号采集电路通过多通道信号采集电路设计,可使多种数据进行传输,保证了经济性与高效性。

    基于光纤光栅的高压电缆弧垂与舞动监测系统

    公开(公告)号:CN216558763U

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202123057465.5

    申请日:2021-12-07

    IPC分类号: G01B11/02 G01B11/16

    摘要: 本实用新型涉及电缆弧垂检测领域,提供一种基于光纤光栅的高压电缆弧垂与舞动监测系统,包括:机箱箱体、检测控制板、电源单元和光电单元;所述检测控制板包括:解调电路板和通信单元,所述通信单元包括:GPRS模块和NB‑IOT模块;所述解调电路板与所述电源单元、所述光电单元和所述通信单元电性连接,所述通信单元与互联网相互通信;所述机箱箱体由正面板、左侧板、右侧板、背面板、底板和上盖组成;所述机箱箱体包括:上层箱体和下层箱体,所述上层箱体和所述下层箱体之间通过隔板隔开。本实用新型提供的监测系统能在较强电场以及复杂气候条件下精确测量被测电缆的弧垂与舞动,有效增加了电缆状态检测的准确性与效率。