一种全光纤拉绳开关及传送设备故障定位预警系统

    公开(公告)号:CN116495429A

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202310588571.0

    申请日:2023-05-24

    Abstract: 本申请公开了一种全光纤拉绳开关及传送设备故障定位预警系统,所述全光纤拉绳开关包括单波长激光器、光脉冲调制器、光探测器、光纤耦合器、信号处理器和微结构光纤;单波长激光器与所述光脉冲调制器的一端连接,所述光脉冲调制器的另一端与所述光纤耦合器的输入端连接,光纤耦合器的第一输出端与所述微结构光纤连接、第二输出端与光探测器的一端连接;光探测器的另一端与所述信号处理器连接;其中,微结构光纤沿传送方向布设在所述传送设备的两侧。本发明采用微结构光纤,降低了系统的复杂度和成本;具有稳定性好、耐腐蚀等特性,能够用于极端环境,且无电传送,不易产生安全风险;能够快速确定传送设备的工作状态,对故障点进行精确定位。

    一种光纤微振动检波测量系统

    公开(公告)号:CN114578412A

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202210479428.3

    申请日:2022-05-05

    Abstract: 本发明公开了一种光纤微振动检波测量系统,包括至少一振动传导机构、传感光纤及检测机构;振动传导机构包括基底、支撑柱、第一滑轮、第二滑轮及质量块;传感光纤绕设于第一滑轮及第二滑轮上,传感光纤的一端与检测机构连接;检测机构用于向传感光纤内入射窄线宽激光脉冲,同时接收传感光纤内的背向散射光,并解调出背向散射光的相位变化。本发明的有益效果是:基于相位解调的分布式光纤传感系统,使用传感光纤作为传感器来探测微振动信号,通过检测传感光纤中的背向散射光的相位变化检测传感光纤沿路各点的振动信息,基于相位解调的分布式光纤传感系统具有结构简单,易于布设,性价比高,能实现大范围、高精度测量等独特优势。

    一种动力电池的充电监测装置、充电系统和充电方法

    公开(公告)号:CN114056186A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202111406865.4

    申请日:2021-11-24

    Abstract: 本发明公开了一种动力电池的充电监测装置、充电系统和充电方法,属于动力电池领域,充电监测装置利用传感模块采集电池模组充电过程中温度引起的第一波长变化量和形变引起的第二波长变化量、电池模组所处环境湿度变化引起的第三波长变化量和泄露气体引起的第四波长变化量;利用解调模块解调第一波长变化量、第二波长变化量、第三波长变化量和第四波长变化量,以获取充电过程中温度、应变、湿度各自对应变化量和气体泄露信息;最后利用监测模块根据温度、应变、湿度各自对应变化量和气体泄露信息判定动力电池的充电安全状态。本发明的传感模块对应的多参量光纤传感器实时采集多个充电电池参量,能够高效准确的监测动力电池的充电状态。

    一种光学物理不可克隆函数实现装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN116599680A

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202310675112.6

    申请日:2023-06-08

    Abstract: 本发明属于安全光通信技术领域,公开了一种光学物理不可克隆函数实现装置及其控制方法,包括数字光挑战信号生成模块、放大模块、激光器非线性物理不可克隆函数模块、探测与处理模块。通过原始光信号经过数字光挑战信号生成模块,输出得到数字光挑战信号;数字光挑战信号经过物理不可克隆函数模块,输出得到模拟光响应信号;模拟光响应信号通过探测与处理模块被转化采样为数字电响应信号,并进行预注册或身份判决。本发明使用无源光器件后置于激光器来提供额外的不可克隆参数维度,突破了激光器物理不可克隆函数设计中非线性变化范围过小的限制,具有较高的可靠性和低成本、低实现复杂度的优点,为光通信光学物理层物理不可克隆函数提供了新设计。

    一种用于线型腔光纤激光器的谐振腔的制作方法及装置

    公开(公告)号:CN116184563A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202310177879.6

    申请日:2023-02-28

    Abstract: 本发明公开了一种用于线型腔光纤激光器的谐振腔的制作方法及装置,利用激光透过相位掩模板沿光纤轴向扫描,进行连续曝光,曝光过程中通过控制相位掩模板和扫描激光的相对位移速度和方向,可以灵活改变光纤光栅的周期、折射率调制深度,且通过一次连续曝光就可以刻写出任意光栅周期、任意间隔的谐振腔,满足线型腔光纤激光器的不同应用需求。相比现有方法,该方法制作的两个光纤光栅周期高度一致,保证了线型腔光纤激光器的稳定输出,并且光纤光栅周期、折射率调制深度及光栅间隔灵活可控,提升了谐振腔的制作效率。

    一种用于阵列FBG解调系统的自适应滑动时隙窗口采集方法

    公开(公告)号:CN118913330A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202411054057.X

    申请日:2024-08-02

    Abstract: 本发明公开了一种用于阵列FBG解调系统的自适应滑动时隙窗口采集方法,包括:根据阵列FBG的综合复用参数设置可调谐脉冲激光器的工作参数;根据预设的采集速率确定采样时隙,并基于所述采样时隙、阵列FBG的综合复用参数,以及激光器的工作参数确定滑动时隙窗口的窗口参数;利用所述滑动时隙窗口进行数据采集,得到数据采集矩阵;对所述数据采集矩阵进行转置拼接,得到不同时域的光谱数据。本发明实现了通过设置可调谐脉冲激光器的工作参数和滑动时隙窗口的参数,有效避免了不同时域下FBG光谱数据的相互干扰,确保了数据采集的准确性和完整性,通过对数据采集矩阵进行转置拼接得到不同时域的光谱数据,可直观展示信号变化或异常。

    一种管道微泄露特征信息监测方法、系统、设备及介质

    公开(公告)号:CN114877263B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202210454725.2

    申请日:2022-04-27

    Abstract: 本发明提供了一种管道微泄露特征信息监测方法、系统、设备及介质,用于基于敷设于管道上的传感光纤对管道微泄露进行监测,传感光纤包括间隔设置的多个传感单元,其方法包括:基于多个传感单元获取管道的多个时域特征信号;基于多个时域特征信号判断管道是否发生微泄露事件;当管道发生微泄漏事件时,确定多个时域特征信号中发生微泄露事件的微泄露时域特征信号;构建微泄露口径确定模型,基于微泄露时域特征信号以及微泄露口径确定模型确定所述微泄露事件的微泄露口径;构建微泄露位置确定模型,基于微泄露时域特征信号以及微泄露位置确定模型确定微泄露事件的微泄露位置。本发明可对微泄露事件的高精度、高准确率的监测。

    一种钢性管道腐蚀非侵入式、在线监测方法及装置

    公开(公告)号:CN115493089A

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202210902806.4

    申请日:2022-07-29

    Abstract: 本发明公开了一种钢性管道腐蚀非侵入式、在线监测方法及装置,属于分布式声波传感系统领域。本发明基于钢性管道上敷设的多个腐蚀感知单元,首先采集钢性管道在每个腐蚀感知单元处的相位信息,生成管道空间位置上的分布式相位信息流,然后将相位信息转换为每个腐蚀感知单元处的质量减少量。最后,对腐蚀感知单元处对应的质量减少量进行阈值判断,消除管道局部加压、外界噪声等导致的误报警,由此实现管道腐蚀的在线判断与空间定位。本发明有效解决了管道腐蚀监测技术难以实现全线路、长距离在线监测难题,同时可对不同腐蚀等级进行量化判断与定位。

Patent Agency Ranking