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公开(公告)号:CN119334450A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411552653.0
申请日:2024-11-01
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明涉及信号处理技术领域,特别涉及一种相干衰落抑制的分布式光纤声波传感方法及传感器。方法包括:耦合器将连续光波分为探测光和本振光;探测光经过双脉冲发生器调制为差频延时双脉冲;差频延时双脉冲经过掺铒光纤放大器进行功率放大;将功率放大后的经过光带通滤波器滤除自发辐射噪声后,由环形器注入待测光纤中;脉冲串中的两个脉冲在待测光纤中产生RBS信号并经过环形器,经过耦合器分为功率相等的两束;一束与本振光通过耦合器进行混频,混频后的光束被平衡光电探测器接收后被数据采集系统采集;另一束被普通光电探测器直接接收;本发明通过对两个光电探测器输出信号的组合处理,实现对分布式光纤声波传感器的相干衰落抑制。
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公开(公告)号:CN116499573A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310380926.7
申请日:2023-04-11
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明提供一种基于前向光传感的单芯双向光纤分布式振动检测系统,属于光纤通信技术领域。所述系统包括发射模块、第一光路耦合模块、第二光路耦合模块、第三光路耦合模块、第一环路控制模块、第二环路控制模块、传感光纤、延时光纤、第一移频模块、第二移频模块、光电探测模块和数据信号处理模块。本发明使用一根单芯光纤传输不同频率、方向的两路传感信号,大大降低前向传感系统的铺设成本和实现、调试的复杂度,并且减少系统中由传感臂光纤不对称引入的额外结构噪声,增强系统对外部各类扰动信号的响应能力。通过构造两个携带明显扰动信息的差分信号,过滤了大部分系统中的相位噪声,可大大提升前向传输传感系统的定位精度和可靠性。
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公开(公告)号:CN119051742A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411177438.7
申请日:2024-08-26
Applicant: 北京科技大学
IPC: H04B10/079 , H04B10/25
Abstract: 本发明涉及光纤传感领域,特别是指一种面向PON的基于身份频率认证的ONU监测方法及系统。所述系统包括窄线宽激光器、第一光学耦合器、声光调制器、任意波形生成器、第一掺铒光纤放大器、第一带通滤波器、光环形器、分光器、多条光纤链路、第二掺铒光纤放大器、第二带通滤波器、第二光学耦合器、光电平衡探测器、数据采集系统以及信号处理模块。本发明提出了一种基于身份频率的DAS多链路物理通断状态辨别方法,主要应用于点对多点光纤网络场景,以提高光纤接入网络的故障检测和维护效率。本发明通过在各个链路末端设置特定身份频率信号,结合单脉冲Phi‑OTDR系统,实现多链路通断状态的实时监测。
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公开(公告)号:CN114111860B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202111470433.X
申请日:2021-12-03
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01D5/353
Abstract: 本发明公开了一种基于多频脉冲编码的分布式Φ‑OTDR传感方法及系统,涉及分布式光纤传感技术领域。包括:发送单元输出光信号到第一耦合器,第一耦合器将光信号分成第一路光信号及第二路光信号;第一路光信号输入到调制单元,得到调制后的光信号;第二路光信号输入到接收单元;调制后的光信号经掺铒光纤放大器后,输入到传感光纤;传感光纤经扰动模拟单元扰动后,返回携带扰动信息的后向瑞利散射光信号到掺铒光纤放大器,后输入到接收单元;接收单元将接收到的第二路光信号以及携带扰动信息的后向瑞利散射光信号混频,并发送到处理单元,得到扰动信号信息。本发明能够解决现有技术探测扰动信号的距离、信号幅度与频率的限制,可提升系统性能。
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公开(公告)号:CN114111860A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111470433.X
申请日:2021-12-03
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01D5/353
Abstract: 本发明公开了一种基于多频脉冲编码的分布式Φ‑OTDR传感方法及系统,涉及分布式光纤传感技术领域。包括:发送单元输出光信号到第一耦合器,第一耦合器将光信号分成第一路光信号及第二路光信号;第一路光信号输入到调制单元,得到调制后的光信号;第二路光信号输入到接收单元;调制后的光信号经掺铒光纤放大器后,输入到传感光纤;传感光纤经扰动模拟单元扰动后,返回携带扰动信息的后向瑞利散射光信号到掺铒光纤放大器,后输入到接收单元;接收单元将接收到的第二路光信号以及携带扰动信息的后向瑞利散射光信号混频,并发送到处理单元,得到扰动信号信息。本发明能够解决现有技术探测扰动信号的距离、信号幅度与频率的限制,可提升系统性能。
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