一种用于微弱信号分析的相关检测方法及系统

    公开(公告)号:CN115791742A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211281452.2

    申请日:2022-10-19

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提供一种用于微弱信号分析的相关检测方法及系统,包括步骤1、对待检测物质进行预处理,并采集不同梯度浓度待检测物质样品的特征峰信号并将其划分为测试信号和参考信号;步骤2、建立测试信号与参考信号相关函数模型并得到相关函数最大值;步骤3、将不同浓度待测样品的相关函数最大值及其对应的样品浓度进行线性拟合,得到增强特征信号强度且提升信噪比的拟合函数。通过将多通道的待测信号求取内积再与参考信号求取相关函数的方式,提升了对于微量物质的检测灵敏度,放大了特征信号强度,提升了信噪比。并通过拟合相关函数峰值与物质浓度的关系实现定量分析,其检出限远高于传统定量方法。

    一种抑制强干扰的频率锁定反馈相位动态调节方法

    公开(公告)号:CN115663582A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211157137.9

    申请日:2022-09-22

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 一种抑制强干扰的频率锁定反馈相位动态调节的方法,通过调制半导体激光器驱动电流来扫描激光频率,利用光电探测器收集光学谐振腔的透射腔模信号,基于透射腔模信号的不对称度和幅值,获得控制反馈相位的误差信号,误差信号经过高压放大器放大后施加到粘有反射镜的压电陶瓷材料上,控制压电陶瓷的伸缩,实现反馈相位的动态调节。该方法基于透射腔模信号的不对称度和幅值,具有非常宽的相位调节范围,即使在恶劣的环境中仍能实现反馈系统的稳定。

    一种高模场耦合效率的高精细度空芯光纤谐振腔及其构建方法

    公开(公告)号:CN115373080A

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202210909328.X

    申请日:2022-07-29

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种高模场耦合效率的高精细度空芯光纤谐振腔及其构建方法,所述空芯光纤谐振腔包括依次固定连接的第一SMF‑GRIN‑高反镀膜结构、空芯光纤和第二SMF‑GRIN‑高反镀膜结构;其中,第一SMF‑GRIN‑高反镀膜结构和第二SMF‑GRIN‑高反镀膜结构的高反镀膜分别与空芯光纤两端连接,形成空芯光纤谐振腔结构。本发明可提高光纤谐振腔的模场耦合效率,增大空芯光纤谐振腔的精细度以及减少腔内部高阶模成分,提升空芯光纤谐振腔整体的检测性能。

    一种基于低通滤波的自适应拉曼光谱基线校正方法

    公开(公告)号:CN113324971B

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202110528093.5

    申请日:2021-05-14

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本申请公开了一种基于低通滤波的自适应拉曼光谱基线校正方法,包括:获取多组分气体原始拉曼光谱数据,记为y0;给定需进行基线校正的拉曼峰的频移;将滤波的截止频率设置为最低值;根据截止频率计算滤波器参数;根据滤波器参数,对y0进行低通滤波,滤波后的数据记为y1;采用y1对y0进行基线扣除,得到的数据记为y2;利用高斯拟合计算给定拉曼频移处的拉曼峰强,判断计算的拉曼峰强是否满足收敛条件,满足收敛条件时输出基线校正后的数据y2。本发明对不同谱峰进行针对性的基线校正,且关键参数可进行自选取,自动达到最优基线校正效果。

    基于光纤拉曼光谱的自脱气式变压器油中溶解气体检测系统

    公开(公告)号:CN114894769A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210468050.7

    申请日:2022-04-29

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于光纤拉曼光谱的自脱气式变压器油中溶解气体检测系统,包括由透气膜材料制成的导油管、空芯光纤、激光器、光谱探测器;变压器油通入导油管内部的油流通道,空芯光纤盘绕在导油管外部,空芯光纤侧表面加工有多个微孔。变压器油中溶解的气体分子自动从油中渗透到导油管外部,从微孔中进入空芯光纤。激光器发出的激光耦合进入空芯光纤内部,将激发气体分子的拉曼信号。拉曼信号沿着空芯光纤传导至光谱探测器,光谱探测器测量拉曼信号的波长即可检测气体种类,测量拉曼信号的强度即可检测气体浓度。本发明可以实现变压器油中溶解气体快速、准确检测。

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