一种震动监控系统及方法
    14.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112013943B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202010934061.0

    申请日:2020-09-08

    Abstract: 本发明提供了一种震动监控系统及方法,本发明的光纤光栅式震动传感器依次与所述光调制解调器、所述信号处理装置和所述显示终端相连,将置于水平面的光纤光栅式震动传感器,感测外界条件变化引起的震动、摆动和/或倾斜后产生光感应信号由光调制解调器解调出变化后的波长值,再由信号处理装置,并将处理结果发送显示终端进行实时显示。本发明解决了对接续盒等待测物进行实时监测的问题,本发明避免了在外界高温、暴雨、大风、覆冰等恶劣环境的影响下,会导致业务瘫痪,产生极大的财产损失和安全隐患的可能。

    光纤无源污闪监测系统
    15.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109959847B

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN201711421730.9

    申请日:2017-12-25

    Abstract: 本发明提供光纤无源污闪监测系统,该系统包括:电流采集模块,用于采集塔杆上的绝缘子串的泄漏电流;电机模块,与所述电流采集模块连接,用于根据所述泄漏电流产生转动;光频域反射仪模块,包括光纤单元和信号处理单元;其中,所述光纤单元,与所述电机模块连接,用于在所述电机模块产生转动时,产生形变,以生成携带有形变信息的光信号;所述信号处理单元,与所述光纤单元连接,用于根据所述光信号,获取所述泄漏电流,以对所述绝缘子串表面的污闪进行监测。本发明提供的系统,采集泄漏电流时无需供电,信号采用光纤传输,因此在恶劣天气条件下具有更好的鲁棒性且有效的提高了信号传输的距离,节约建设成本。

    基于OFDR技术的多芯光纤三维形状传感系统

    公开(公告)号:CN114459376A

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202210107857.8

    申请日:2022-01-28

    Abstract: 本公开提供了一种多芯光纤三维形状传感系统,包括:磁光开关、辅助干涉仪、三台主干涉仪、光纤扇出器、数据采集模块以及数据处理模块。所述磁光开关通过时分复用的方式连通各个端口;所述辅助干涉仪用于产生外部时钟信号;所述光纤扇出器用于将分别与所述三台主干涉仪连接的三根单芯光纤合成为一根多芯光纤;所述数据采集模块用于在所述外部时钟信号下采集所述三个主干涉仪的拍频信号;所述数据处理模块根据所述数据采集模块采集到的信号生成所述三根单芯光纤的应变信息。在本公开提供的传感系统的基础上,可以实现在使用一根单模多芯光纤的情况下,实时重构出该光纤在空间中的三维形状。

    一种基于OFDR技术的光纤传感系统
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112880715A

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN202110362674.6

    申请日:2021-04-02

    Abstract: 本发明提供了一种基于OFDR技术的光纤传感系统,包括:OFDR传感设备及数据处理中心,所述OFDR传感设备包括依次通过第一传输光纤连接的可调谐激光器、第一耦合器、辅助干涉仪、第二耦合器、第三耦合器及光纤环形器,还包括通过第二传输光纤连接的波分复用器及模式匹配器,待测光纤的芯径大于第一传输光纤的芯径,第二传输光纤的芯径等于待测光纤的芯径;所述OFDR传感设备用于产生拍频干涉信号及外部时钟信号;所述数据处理中心用于得到待测光纤的传感数据。本发明能够解决光纤传感系统中瑞利散射信号从大芯径光纤到小芯径光纤的插入损耗问题。

    一种无源污闪监测系统
    20.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107993429A

    公开(公告)日:2018-05-04

    申请号:CN201711091901.6

    申请日:2017-11-08

    Abstract: 本发明提供一种无源污闪监测系统,包括电流采集模块、信号传输模块和信号处理模块;所述电流采集模块用于采集污闪电流,并将污闪电流传入至信号传输模块;所述信号传输模块包括单模光纤和电光强度调制器,所述单模光纤用于向信号处理模块传输随机偏振光信号,所述电光强度调制器的RF端接污闪电流,用于污闪电流调制到随机偏振光信号上;所述信号处理模块用于解调出随机偏振光信号中的低频电流信号,得到采集的污闪电流。通过电光强度调制器将RF端接收的电信号调制到光载波上,光从电光强度调制器射出后,就加载了低频电流信号,再通过光纤,传回与激光器位于同一端的信号处理模块,无需供电,在恶劣天气条件下具有更好的鲁棒性且有效的提高了信号传输的距离。

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