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公开(公告)号:CN107782530A
公开(公告)日:2018-03-09
申请号:CN201710812515.5
申请日:2017-09-11
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
CPC classification number: G01M11/3163 , G01M11/088
Abstract: 本发明公开了一种分布式光纤传感系统光纤断裂监测定位方法、装置及介质,其中,该方法包括实时采集对应于传感光纤空间域各点的散射光强的数据序列;通过窗口滑动的方式实时对数据序列计算出每个窗口对应的均方差值;将每个窗口对应的均方差值与预设的长度阈值进行比较,当某个窗口的均方差值小于预设的长度阈值时,则该窗口所在的位置为第一次传感光纤末端,根据第一次传感光纤末端确定第一次传感光纤长度;确定第二次传感光纤长度,将第二次传感光纤长度与第一次传感光纤长度作差得到差值,当差值大于预设的报警阈值时,则报警。本发明能够实时对传感光纤情况进行自检,并且能够及时报警并对光纤断裂事件准确定位,为应急维修提供帮助。
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公开(公告)号:CN103940507A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201410174483.7
申请日:2014-04-28
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
IPC: G01J1/44
Abstract: 本发明公开了一种偏置电压补偿电路,包括LT3571芯片、第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3、第四电阻R4、热敏电阻RPTC、电感L1、第五电阻R5、第六电阻R6和第七电阻R7,热敏电阻RPTC为正温度系数镍金属膜线性热敏电阻,其阻值与温度T相关。本发明通过生成具有温度补偿功能的补偿控制电压,经过偏置电压生成部分的直流放大,生成具有自动温度补偿功能的偏置补偿电压,可以提高雪崩光电探测器增益的温度稳定性。本发明的偏置电压补偿电路具有结构简单、可靠性高的优点,降低了偏置电压温度补偿的实现难度。同时本发明的偏置电压补偿电路兼容常规雪崩光电探测器,提高了温度补偿技术的使用范围。
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公开(公告)号:CN108257364B
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN201711482289.5
申请日:2017-12-29
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
IPC: G08B29/18
Abstract: 一种提高分布式光纤监测系统报警可靠性的方法,在分布式光纤监测系统运行过程中,定时选取一组实时背向散射光信号数据;计算该组实时背向散射光信号数据的上包络曲线数据;对上包络曲线数据进行多项式曲线拟合处理,获取该上包络曲线函数表达式;根据上包络曲线函数表达式计算监测处理效果曲线各点对应的标定系数;所述的监测处理效果曲线横坐标表征整条监测用传感光纤的对应物理位置,纵坐标表征系统所监测的物理量强度;根据标定系数,对监测处理效果曲线进行标定处理;在分布式光纤监测系统运行过程中,定时将标定处理后的监测处理效果曲线上各点纵坐标值与报警阈值进行比较,超出报警阈值则发出警告。
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公开(公告)号:CN108287020B
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN201711319371.6
申请日:2017-12-12
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
IPC: G01J1/44
Abstract: 本发明涉及一种基于雪崩光电探测器的光电检测模块,属于光电子技术领域。本发明通过设计合适的参数,三级半导体制冷器的负载能力远大于单级半导体制冷器,提高了光电检测模块的极限工作温度;三级半导体制冷器第一级的制冷系数和负载能力小于单级半导体制冷器,提高了光电检测模块的温控温度精度;互阻放大器的等效输入总电容大幅度减小,降低了互阻放大器噪声增益;互阻放大器电路受到的电磁干扰基本被消除,降低了互阻放大器的噪声水平。本发明所述的光电检测模块的工作温度可达到‑40℃‑+50℃,温控温度精度可达±0.05℃,输出噪声可达2.5mv。
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公开(公告)号:CN108287020A
公开(公告)日:2018-07-17
申请号:CN201711319371.6
申请日:2017-12-12
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
IPC: G01J1/44
Abstract: 本发明涉及一种基于雪崩光电探测器的光电检测模块,属于光电子技术领域。本发明通过设计合适的参数,三级半导体制冷器的负载能力远大于单级半导体制冷器,提高了光电检测模块的极限工作温度;三级半导体制冷器第一级的制冷系数和负载能力小于单级半导体制冷器,提高了光电检测模块的温控温度精度;互阻放大器的等效输入总电容大幅度减小,降低了互阻放大器噪声增益;互阻放大器电路受到的电磁干扰基本被消除,降低了互阻放大器的噪声水平。本发明所述的光电检测模块的工作温度可达到-40℃-+50℃,温控温度精度可达±0.05℃,输出噪声可达2.5mv。
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公开(公告)号:CN107545684A
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201710549618.7
申请日:2017-07-07
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
IPC: G08B13/186 , G01H9/00
Abstract: 本发明公开了一种分布式光纤振动传感系统中的多点扰动事件报警方法,所述方法包括以下步骤:建立ψ-OTDR分布式光纤振动传感系统;信息处理单元通过OTDR技术将其接收到的第一计算值转换为空间域的位置分布,并为第一计算值超出设定阈值的位置点设定事件;判断是否有位置点的计算值超出设定阈值;当已经对某个事件进行连续判断20次后,该事件结束,得到该事件初始值的最终值,判断该事件初始值的最终值是否大于设定的报警阈值d,如果大于则对该事件进行报警,小于则不报警。本发明达到了同时实时监测多个报警事件并有效区报警事件是否是同一事件的效果。
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公开(公告)号:CN104729667B
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201510134694.2
申请日:2015-03-25
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明公开了一种分布式光纤振动传感系统中的扰动类型识别方法,采用DB4小波基将降噪处理后的其中一路扰动采样信号分解为5‑7层小波子带,利用分解后各层小波子带中的低频系数计算信号的质心、带宽、子带能量作为特征参数;将计算的所有特征参数送入神经网络分类器,再利用神经网络分类器识别出扰动类型;在出现新的扰动类型或者在神经网络分类器对扰动类型识别出现错误的情况下,通过对数据库中存储的扰动事件类别进行修正来实现人机交互增量学习,再根据修正后的数据库对神经网络分类器进行在线训练。本发明能够准确识别扰动类型。
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公开(公告)号:CN105629253A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201510993563.X
申请日:2015-12-25
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
CPC classification number: G01S17/023 , G01S5/0036 , G01S5/20 , G01S5/22 , G01S17/06
Abstract: 一种靶场末区多方式融合落点测量系统,包括光纤传感器网格命中点测量分系统、外差相干检测Φ-OTDR落点测量分系统、爆炸点声定位测量分系统。系统用于靶场末区导弹炸点、落点的高精度定位及命中点毁伤效果评估,通过多区域光纤传感器网格、多基阵声传感器、地表/地下传感光纤实现目标击中、空中爆炸和地面落点全方位测量,对击中目标时的毁伤效果进行评估。本发明满足实战化各工况条件下全天候、全方位测量及评估,能够实现靶场末区实时报靶功能,多测量方式融合,可实现连续多目标落点测量,能够实现高精度落点定位及命中点毁伤效果评估,具有可靠性高、造价低廉和精度高的优点。
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公开(公告)号:CN104240455A
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201410385097.2
申请日:2014-08-07
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
Abstract: 本发明公开了一种分布式光纤管线安全预警系统中的扰动事件识别方法,在存在扰动事件时,对两路采样信号进行小波降噪处理;对小波降噪处理后的一路采样信号提取特征值,特征值包括振动片段长度、时域能量、k阶原点距、k阶中心距、偏度、峰度和小波分解后各层低频小波系数能量Ej,j=1至7;将提取的13个特征值送入决策树分类器,利用决策树分类器得出扰动事件类别;在出现新的扰动事件类别或者在决策树分类器得出的扰动事件类别出现错误的情况下,通过对数据库中存储的扰动事件类别进行更改,来实现人机交互增量学习,根据修改后的扰动事件类别对决策树分类器进行在线训练。本发明能够能够准确得出扰动事件类型。
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公开(公告)号:CN106908136B
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN201710071255.0
申请日:2017-02-09
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
IPC: G01H9/00
Abstract: 一种分布式光纤振动传感系统的信号采集处理电路,实现了传感系统后向瑞利散射光干涉信号的高速采集、预处理,同时也解决了信号实时传输至上位的技术问题。本电路包括FPGA信号处理模块、数据缓存模块、AD采集模块以及光电子器件控制模块。FPGA信号处理模块作为电路的核心与其余模块相连接,FPGA产生脉冲信号用于调制连续光,同时此脉冲信号也用于触发AD进行模数转换。采集到的数据经过预处理以一定的数据格式发送至数据缓存模块进行存储。当存储的数据达到设定数量时,FPGA以DMA的方式通过PCI‑E接口传输至上位机。本发明广泛应用于分布式光纤振动传感系统。
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