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公开(公告)号:CN110487309B
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN201910870400.0
申请日:2019-09-16
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本发明实施例提供了一种光纤探测方法及系统,包括:激光器、传感光纤、第一环形器、第二环形器和采集器;激光器向第一环形器发送传感脉冲和泵浦脉冲,传感脉冲的发送时间早于泵浦脉冲的发送时间;第一环形器通过传感光纤传输传感脉冲和泵浦脉冲;第二环形器接收到传感脉冲后通过传感光纤向第一环形器发送传感脉冲,传感脉冲与泵浦脉冲在传感光纤中发生受激布里渊散射作用,得到携带布里渊散射信息的传感脉冲;第一环形器接收到携带布里渊散射信息的传感脉冲后,向采集器发送携带布里渊散射信息的传感脉冲;采集器接收到携带布里渊散射信息的传感脉冲后,存储布里渊散射信息。应用本发明实施例提供的技术方案,可以节省光纤,实现单纤长距离探测。
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公开(公告)号:CN108731714A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201810564264.8
申请日:2018-06-04
Applicant: 北京邮电大学
IPC: G01D5/353
Abstract: 本发明实施例提供了一种频率扫描数据的解码方法及装置,包括:对光纤分布式传感器的输出信号,分别采用固定扫频间隔的多个扫描频率进行扫描,得到频率扫描数据;基于频率扫描数据绘制布里渊增益谱;将布里渊增益谱与预先设定的洛伦兹曲线线段进行互相关运算,得到参考曲线;按照插值算法,计算出参考曲线的中心频率;使用参考曲线的中心频率减去预先设定的洛伦兹曲线线段的中心频率,得到布里渊频移。应用本发明实施例,能够实现改进互相关技术,降低扫频间隔对频率精度的影响,解码的耗时少于互相关结合上采样算法。
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公开(公告)号:CN110487309A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910870400.0
申请日:2019-09-16
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本发明实施例提供了一种光纤探测方法及系统,包括:激光器、传感光纤、第一环形器、第二环形器和采集器;激光器向第一环形器发送传感脉冲和泵浦脉冲,传感脉冲的发送时间早于泵浦脉冲的发送时间;第一环形器通过传感光纤传输传感脉冲和泵浦脉冲;第二环形器接收到传感脉冲后通过传感光纤向第一环形器发送传感脉冲,传感脉冲与泵浦脉冲在传感光纤中发生受激布里渊散射作用,得到携带布里渊散射信息的传感脉冲;第一环形器接收到携带布里渊散射信息的传感脉冲后,向采集器发送携带布里渊散射信息的传感脉冲;采集器接收到携带布里渊散射信息的传感脉冲后,存储布里渊散射信息。应用本发明实施例提供的技术方案,可以节省光纤,实现单纤长距离探测。
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公开(公告)号:CN108731714B
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201810564264.8
申请日:2018-06-04
Applicant: 北京邮电大学
IPC: G01D5/353
Abstract: 本发明实施例提供了一种频率扫描数据的解码方法及装置,包括:对光纤分布式传感器的输出信号,分别采用固定扫频间隔的多个扫描频率进行扫描,得到频率扫描数据;基于频率扫描数据绘制布里渊增益谱;将布里渊增益谱与预先设定的洛伦兹曲线线段进行互相关运算,得到参考曲线;按照插值算法,计算出参考曲线的中心频率;使用参考曲线的中心频率减去预先设定的洛伦兹曲线线段的中心频率,得到布里渊频移。应用本发明实施例,能够实现改进互相关技术,降低扫频间隔对频率精度的影响,解码的耗时少于互相关结合上采样算法。
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公开(公告)号:CN108692766B
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201810488965.8
申请日:2018-05-21
Applicant: 北京邮电大学
IPC: G01D21/02
Abstract: 本发明实施例提供的一种BFS测量装置、方法及光纤分布式传感系统,通过将第一支路探测光调制成抑制载波的双边带2FSK信号,在扫频过程中削弱或消除第一支路探测光边带对应的布里渊本征谱错位的现象,使第一脉冲光畸变得到补偿,进而提升第一支路探测光的入射功率和光纤的传感距离,使测得的传感光纤的第一BFS更加准确;并且本发明在光纤距离较长并且每段光纤的第二BFS相差较大时仍能准确工作。
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公开(公告)号:CN108692766A
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201810488965.8
申请日:2018-05-21
Applicant: 北京邮电大学
IPC: G01D21/02
Abstract: 本发明实施例提供的一种BFS测量装置、方法及光纤分布式传感系统,通过将第一支路探测光调制成抑制载波的双边带2FSK信号,在扫频过程中削弱或消除第一支路探测光边带对应的布里渊本征谱错位的现象,使第一脉冲光畸变得到补偿,进而提升第一支路探测光的入射功率和光纤的传感距离,使测得的传感光纤的第一BFS更加准确;并且本发明在光纤距离较长并且每段光纤的第二BFS相差较大时仍能准确工作。
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