一种海底振动信号测量装置和测量方法

    公开(公告)号:CN114166333B

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202111526278.9

    申请日:2021-12-14

    Abstract: 本发明提供了一种海底振动信号测量装置和测量方法,采用低频FBG三维加速度传感器测量海底振动信号,利用光纤光栅陀螺仪矫正低频FBG三维加速度传感器的测量方向,实现了在复杂场合准确采集振动信号并通过远距离传输振动信号的功能。本发明的低频FBG三维加速度传感器采用双绞链结构,避免了出现啁啾现象,提高了横向抗干扰能力,使整个传感器精准地测量低频振动信号,灵敏度高、线性度好、精度高,具有较强的抗干扰能力。本发明通过离线方式获取海底振动信号,在海底长时间工作;通过配重使装置保持良好的落地姿态,结构简单、易于制造、系统成本低。

    一种双重増敏的高灵敏度FBG温度传感器和制造方法

    公开(公告)号:CN113125041B

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202110403555.0

    申请日:2021-04-15

    Abstract: 本发明提供了一种双重増敏的高灵敏度FBG温度传感器和制造方法,包括三根圆柱形金属管,其中一根圆柱形金属管为金属外壳,其内径略大于其余两根金属管的外径并且中部开有多个通孔,将两根较小金属管使用环氧树脂胶进行连接嵌套进较大的金属外壳内一定深度,使得金属外壳内存在一段空腔,金属外壳空腔处开有4个通孔,光纤光栅使用胶体粘接安装在三根串联在一起的金属管内部,并在光栅处使用具有高热膨胀系数的胶体进行涂覆;通过光纤光栅外侧的有机聚合物的高热膨胀特性和金属的热膨胀与收缩对中心波长产生影响,实现对光纤光栅的双重温度増敏,提高了FBG温度传感器的响应速度和增敏效果。

    一种用于海洋光纤传感网络的热电能量采集系统

    公开(公告)号:CN114221423B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202111525990.7

    申请日:2021-12-14

    Abstract: 本发明提供了一种用于海洋光纤传感网络的热电能量采集系统,通过在装置温差大的底盘或者部件中安装TEG热电模块,使得装置内外部的温差通过TEG热电模块转换为电源,并利用高效的能量收集电路以及升压降压模块转换为适用于光纤无线传感网络的电源之后给相关部件进行供电,实现了采集并利用光纤无线传感网络工作时散发的热能,提高设备的续航能力的功能。本发明应用于海洋光纤传感检测领域,有效的提升了仪器的续航能力,提高了能源利用效率,有效的解决了由于频繁更换电池导致的观测中断问题。本发明利用海底地震仪内外部的巨大温差进行供电补充,既有效地利用装置内外部的巨大温差,又提升了装置的续航能力,尤其适合在海底条件下使用。

    一种用于海洋光纤传感网络的热电能量采集系统

    公开(公告)号:CN114221423A

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202111525990.7

    申请日:2021-12-14

    Abstract: 本发明提供了一种用于海洋光纤传感网络的热电能量采集系统,通过在装置温差大的底盘或者部件中安装TEG热电模块,使得装置内外部的温差通过TEG热电模块转换为电源,并利用高效的能量收集电路以及升压降压模块转换为适用于光纤无线传感网络的电源之后给相关部件进行供电,实现了采集并利用光纤无线传感网络工作时散发的热能,提高设备的续航能力的功能。本发明应用于海洋光纤传感检测领域,有效的提升了仪器的续航能力,提高了能源利用效率,有效的解决了由于频繁更换电池导致的观测中断问题。本发明利用海底地震仪内外部的巨大温差进行供电补充,既有效地利用装置内外部的巨大温差,又提升了装置的续航能力,尤其适合在海底条件下使用。

    一种海底振动信号测量装置和测量方法

    公开(公告)号:CN114166333A

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202111526278.9

    申请日:2021-12-14

    Abstract: 本发明提供了一种海底振动信号测量装置和测量方法,采用低频FBG三维加速度传感器测量海底振动信号,利用光纤光栅陀螺仪矫正低频FBG三维加速度传感器的测量方向,实现了在复杂场合准确采集振动信号并通过远距离传输振动信号的功能。本发明的低频FBG三维加速度传感器采用双绞链结构,避免了出现啁啾现象,提高了横向抗干扰能力,使整个传感器精准地测量低频振动信号,灵敏度高、线性度好、精度高,具有较强的抗干扰能力。本发明通过离线方式获取海底振动信号,在海底长时间工作;通过配重使装置保持良好的落地姿态,结构简单、易于制造、系统成本低。

    一种光纤光栅海底振动信号测量系统

    公开(公告)号:CN114217346B

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202111526289.7

    申请日:2021-12-14

    Abstract: 本发明提供了一种光纤光栅海底振动信号测量系统,通过采用阶梯型定位方式,有效减小了测量误差,结构简单,体积小,成本低,安装方便,易于制造,可重复使用,有利于提高工作效率;本发明的外框构架采用上下双层结构,充分利用了框架内容积,有效减小了系统的整体尺寸;本发明的外框构架采用卡槽密封方式,密封效果好,适用于海洋环境;采用低频FBG三维加速度传感器测量海底振动信号,利用光纤光栅陀螺仪矫正低频FBG三维加速度传感器的测量方向,实现了在复杂场合准确采集振动信号并通过远距离传输振动信号的功能;通过在装置温差大的部件中安装TEG热电模块,使得装置内外部的温差通过TEG热电模块转换为电源,提高了设备的续航能力。

    基于支持向量机与光纤传感技术的机翼蒙皮损伤识别方法

    公开(公告)号:CN114781494A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210347956.3

    申请日:2022-04-01

    Abstract: 本发明公开了一种基于支持向量机与光纤传感技术的机翼蒙皮损伤识别方法,该方法包括以下步骤:建立机翼蒙皮的三维模型,并对机翼蒙皮三维模型进行模态分析以获取模态振型矩阵;对模态振型矩阵计算有效独立系数,为有效独立系数施加递减函数,并通过模态置信度因子确定光纤光栅传感器布点位置;获取机翼蒙皮正常状况以及不同位置受到不同程度冲击时的光纤光栅传感信号,并对多光纤光栅传感信号进行支持度矩阵方法的信号融合;提取融合信号特征,构建训练集;建立支持向量机模型,模型训练完成后进行机翼蒙皮损伤识别。本发明机翼蒙皮损伤识别效率高,成本低,抗电磁干扰,反应迅速,具有较高的准确率,相较于传统的人工检测方式有明显的优势。

    一种光纤光栅海底振动信号测量系统

    公开(公告)号:CN114217346A

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202111526289.7

    申请日:2021-12-14

    Abstract: 本发明提供了一种光纤光栅海底振动信号测量系统,通过采用阶梯型定位方式,有效减小了测量误差,结构简单,体积小,成本低,安装方便,易于制造,可重复使用,有利于提高工作效率;本发明的外框构架采用上下双层结构,充分利用了框架内容积,有效减小了系统的整体尺寸;本发明的外框构架采用卡槽密封方式,密封效果好,适用于海洋环境;采用低频FBG三维加速度传感器测量海底振动信号,利用光纤光栅陀螺仪矫正低频FBG三维加速度传感器的测量方向,实现了在复杂场合准确采集振动信号并通过远距离传输振动信号的功能;通过在装置温差大的部件中安装TEG热电模块,使得装置内外部的温差通过TEG热电模块转换为电源,提高了设备的续航能力。

    一种基于光纤传感的过山车轨道结构健康监测系统

    公开(公告)号:CN113358151A

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202110555631.X

    申请日:2021-05-21

    Abstract: 本发明公开了一种光纤传感的过山车轨道结构健康监测系统,包括光纤光栅传感器模块,包括若干光纤光栅应变传感器和若干三维光纤光栅加速度传感器,用于关键结构参数的实时监控;光纤光栅解调仪,通过光纤光缆连接光纤光栅传感器模块,用于解调光纤光栅传感器产生的波长信号;监控主机用于通过通信网络完成对光纤光栅传感器模块的驱动、控制光纤光栅解调仪的解调以及过山车轨道监控参数的获取。本发明实现了对过山车轨道的无损、抗干扰的实时监测,具有易于安装、维护的优点。

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