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公开(公告)号:CN111044171B
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN201911293251.2
申请日:2019-12-13
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
IPC: G01K11/32 , G01K11/324
Abstract: 本发明公开了一种分布式光纤传感系统光源参数自适应的方法和装置,该方法包括:步骤S1,对传感光纤进行端点检测,确定传感光纤长度L,并根据传感光纤长度L,调节光脉冲重复频率;步骤S2,计算传感光纤尾端部分点散射信号S(L‑m)~S(L‑n)在t次测量周期内的标准差,并筛选得到标准差最大值σmax;步骤S3,将σmax与设定预设值σ0进行比较;步骤S4,若σmax>σ0,则增加光源输出功率,重复步骤S2~S3,直至σmax≤σ0。本发明可实时监测传感光纤尾端信号的标准差。通过微控制器实时修改脉冲激光的重复频率,使得系统响应时间最优。将实测标准差与预设标准差进行对比,当发现实测标准差小于预设值时,通过微控制器增加光源输出功率,提高信噪比,消除光纤损耗增加对系统造成的性能退化。
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公开(公告)号:CN109442561B
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN201811240485.6
申请日:2018-10-24
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
Abstract: 本发明提供了一种分布式热力管道泄漏监测系统,该系统包括光纤温度测量主机、工控机、测温光缆,其中:光纤温度测量主机,包含N个测温通道,每个测温通道对应连接一条测温光缆,测温光缆以热力管道为载体沿管路全程敷设,测温通道向测温光缆发送脉冲光信号,实时采集测温光缆内发回的散射光,根据测温光缆的折射率以及散射光光强,得到热力管道上全线的温度与温变速率数值曲线,并通过不同监测部位上所敷设光缆距光纤温度测量主机的长度,确定所需监测部位的平均温度和最大温变速率,并根据设定的温变速率阈值判定每根热力管道是否处于泄漏状态。
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公开(公告)号:CN111623852A
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN202010333154.8
申请日:2020-04-24
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
IPC: G01F23/292 , G01F23/64
Abstract: 本发明公开了一种激光测距测量火箭燃料液氧液位的装置和方法,该装置包括:控制模块,用于通过数据通信模块发送激光器触发信号;根据液面高度对液面信息进行实时更新;激光传感探头,用于发射测量激光;将反射激光传送至数据采集与处理模块;反射浮板,用于对测量激光进行反射,输出反射激光;数据采集与处理模块,用于记录初始数据信息;对反射激光进行解析,得到测量数据信息;数据通信模块,用于根据初始数据信息和测量数据信息,解算得到液面高度。本发明解决了传统火箭低温燃料液氧液位监测方案受低温、电容介电常数、罐内压强、电磁波干扰等影响存在的测量精度低、范围小、可靠性差、安全系数低、安装复杂的问题。
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公开(公告)号:CN111024266A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911275706.8
申请日:2019-12-12
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
Abstract: 本发明涉及一种分布式光纤温度传感系统空间分辨率测试装置,包括分布式光纤温度传感系统、传感光纤和光纤加热单元,分布式光纤温度传感系统,基于光在光纤中产生的非弹性散射效应及光时域反射原理实现分布式温度测量和定位,分布式光纤温度传感系统与传感光纤相连接;传感光纤布设于被测物表面,光纤加热单元用来加热传感光纤,使传感光纤温度变化,分布式光纤温度传感系统测量光纤的温度分布并获取温度分布曲线,得到被测物的温度信息,从而计算出分布式光纤温度传感系统的分辨率。本发明可高效、准确、快速便捷地测试分布式光纤温度传感系统的空间分辨率。
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