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公开(公告)号:CN111458059A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201910054452.0
申请日:2019-01-21
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
Abstract: 本申请涉及交通技术领域,公开了一种新型连续型车辆碰撞检测系统及其方法,该系统包括设置在道路侧面的光纤;向所述光纤提供光信号的光源;用于检测光纤内光信号相位变化和\或频移的传感装置;以及碰撞检测装置,用于根据所述传感装置检测到的所述光纤内光信号相位变化和\或频移识别是否发生了车辆碰撞事件。本申请实施方式具有成本低廉,无源分布式,抗磁干扰,精确定位等优势,同时克服了传统的车辆碰撞传感器安装复杂,易受电磁干扰、定位精度较差的诸多缺点。
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公开(公告)号:CN108709633B
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201810994704.3
申请日:2018-08-29
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
Abstract: 一种基于深度学习的分布式光纤振动传感智能安全监测方法,包括:分布式光纤振动传感技术的信号解调与扰动定位;获取解调图样;构建样本库,进行网络训练,生成网络模型;使用网络模型在线实时识别扰动类型;网络模型的在线训练优化等。该方法可采用检测线路或区域边界的通信光缆实现安全监测,具有可扩展性强、组网方便、成本低廉、防雷电干扰等优势。同时,该方法充分利用分布式光纤振动传感的分布式优势,结合深度学习网络对扰动信息进行分类识别,具有较高的智能识别准确率和在线优化能力,有利于减少长距离、大范围线路的安全警报信息管理成本及现场确认成本,将极大推动分布式光纤安全监测系统领域的发展及工程应用进程。
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公开(公告)号:CN108051084A
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201711106779.5
申请日:2017-11-10
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: G01J3/28
CPC classification number: G01J3/28 , G01J2003/2859
Abstract: 一种光谱峰值中心的确定方法,其特点在于包括如下步骤:获取光谱数据和输入设定的误差参数;判断光谱中心适合的峰值中心计算方法;确定数据范围中心;确定峰值中心计算的数据范围;计算光谱峰值中心;判断迭代次数是否大于1;判断中心是否收敛;更新数据范围中心;输出峰值中心。本方法能在不需要额外的数据处理来增加信噪比的情况下,对光谱中心进行较高精度确定,提高了系统的运算速度;对系统硬件不需要额外的更改;本发明可应用于多个领域,具有通用性好,抗干扰能力强的特点。
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公开(公告)号:CN106452567A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610576448.7
申请日:2016-07-21
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所 , 南京派光信息技术有限公司
IPC: H04B10/071
CPC classification number: H04B10/071
Abstract: 一种铁路安全监测系统和监测方法,该系统包括铁路沿线设置的一个及以上的相位敏感光时域反射计、相应的数据处理单元、同轴电缆、第一网络光电收发器、沿铁路线的通信光缆、第二网络光电收发器和一个服务器,本发明采用现有的通信光缆监测铁路安全,具有成本低廉、无源分布式探测、防电磁干扰等优势。本发明不仅将极大推动铁路光电缆安全监测系统领域的发展,也为铁路行车、基础设施安全、非法授权施工监测提供了很好的保障。
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公开(公告)号:CN104932112A
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201510364569.0
申请日:2015-06-26
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
CPC classification number: G02B27/28 , G01J4/04 , G01J9/02 , G01J2009/0261 , G01J2009/0284 , G02B27/0012
Abstract: 一种实时光场重构结构,包括偏振分束器、第一耦合器、第二耦合器、基于3×3耦合器的第一迈克尔逊干涉仪和第二迈克尔逊干涉仪、第一光电探测器、第二光电探测器、第三光电探测器、第四光电探测器、第五光电探测器、第六光电探测器、第七光电探测器、第八光电探测器、数据采集卡以及计算机。本发明能同时解调出待测激光的振幅、相位以及偏振态,并且根据解调出的信号对光场矢量进行重构,不需要额外的控制手段,对待测激光没有任何限制,提高了光场重构的完整性、实时性和可靠性。
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公开(公告)号:CN113029443B
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202110301405.9
申请日:2021-03-22
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: G01M3/00 , G01K11/32 , G01K11/3206 , G01K11/322 , E02D33/00
Abstract: 一种基于分布式光纤传感的超深地下墙渗漏风险检测方法,包括:搭建分布式光纤传感超深地下墙渗漏检测系统;探测信号进行解调处理,初步确定疑似渗漏点的中心位置;利用时空特征综合分析疑似渗漏点中心位置附近的温度变化数据,确定渗漏点位置等。该方法充分利用分布式光纤温度传感的优势,能够实现对地下墙体全方位、大规模、全生命周期持续监测,且探测灵敏度高,误报率低,能够满足地下复杂环境下的监测需求。本发明是对现有渗漏监测技术的一种补充,将极大的提高地下渗漏风险检测的效率和可靠性,同时也为超深地下工程的建设提供了有力保障,加快了社会建设步伐,具有巨大的社会效益与经济效益。
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公开(公告)号:CN113686424A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202010419299.X
申请日:2020-05-18
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: G01H9/00
Abstract: 一种基于波长分集技术的高信噪比声传感系统,包括:光源模块、参考光模块、波分复用模块、信号调制模块、传感光纤、波分解复用模块、信号检测模块、数据采集模块、数据处理模块。本发明使用多个不同波长的光源组合,通过波分复用模块将各个波长的光脉冲注入到待测光纤中进行传感。通过探测多个波长的拍频信号,并使用多波长合并技术对其进行叠加,可以解决由于波长不同而产生的色散、传输响应差异等问题,此外,可以在不牺牲系统信号带宽和空间分辨率的情况下,抑制相干衰落的影响,并且可以降低底噪,提高系统的信噪比和应变分辨率。
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公开(公告)号:CN113029443A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110301405.9
申请日:2021-03-22
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: G01M3/00 , G01K11/32 , G01K11/3206 , G01K11/322 , E02D33/00
Abstract: 一种基于分布式光纤传感的超深地下墙渗漏风险检测方法,包括:搭建分布式光纤传感超深地下墙渗漏检测系统;探测信号进行解调处理,初步确定疑似渗漏点的中心位置;利用时空特征综合分析疑似渗漏点中心位置附近的温度变化数据,确定渗漏点位置等。该方法充分利用分布式光纤温度传感的优势,能够实现对地下墙体全方位、大规模、全生命周期持续监测,且探测灵敏度高,误报率低,能够满足地下复杂环境下的监测需求。本发明是对现有渗漏监测技术的一种补充,将极大的提高地下渗漏风险检测的效率和可靠性,同时也为超深地下工程的建设提供了有力保障,加快了社会建设步伐,具有巨大的社会效益与经济效益。
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公开(公告)号:CN111780789A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN201910269035.8
申请日:2019-04-04
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: G01D5/353
Abstract: 一种高信噪比分布式光纤传感器,包括激光器,光放大器,布拉格光纤光栅,第一光纤环形器,第二光纤环形器,传感光纤以及光电探测器,探测方式为直接探测。本发明不同于市面上的复杂的分布式光纤传感器,本传感器仅包含四个原件,结构简单,成本低。同时系统利用了对分布式反馈激光器的直接调制产生的啁啾效应,利用多频率光源注入传感光纤,提高了注入光能量,提升了信噪比。另外,本系统通过使用布拉格光纤光栅滤波器对啁啾频率的范围进行控制,可以有效的对相位进行提取。这种新型的分布式光纤传感器具有低成本、结构简单、信噪比高、应用灵活的优点,具有较高的应用潜力与市场价值。
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公开(公告)号:CN111551198A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010320496.6
申请日:2020-04-22
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所 , 上海中科神光光电产业有限公司
IPC: G01D5/353
Abstract: 一种基于随机相位噪声分离技术的光纤干涉仪臂长差测试系统及测试方法,该系统包括:扫描激光器、单频激光器、测试光路、待测光纤干涉仪、信号采集模块、信号处理系统。测试光路是由1个2*2光纤耦合器,1个光纤环形器,2个波分复用器(WDM)组成;待测光纤干涉仪为1副迈克逊干涉仪,由1个2*2光纤耦合器、1卷光纤线圈和2个法拉第反射镜组成;信号采集模块功能主要包括光电转换,模拟信号采集和信号模数转换;信号处理系统功能包括扫数据采集模块控制、光纤干涉仪臂长差数字信号处理。本发明能在噪声和振动环境下实现光纤干涉仪臂长差的高精度测试。
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