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公开(公告)号:CN114577419B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202210450066.5
申请日:2022-04-24
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: G01M3/38
Abstract: 本发明公开了一种提高地下连续墙渗漏安全监测有效性方法,涉及建筑工程安全监测领域,用于解决常用的阈值去噪方法中存在不连续和恒定偏差的缺陷的技术问题,在对地下连续墙渗漏监测过程中,渗漏会引起的光纤表面温度的变化,根据光纤沿线温度变化便能找出地下连续墙的渗漏点;由于地连墙接缝处渗漏程度对应温度的微弱变化,为了能够有效监测到初期的微小渗漏,保证安全施工,工程应用中对测温系统的温度测量精度提出很高要求,本发明对系统采集的温度信号进行处理,通过对传统阈值函数以及阈值选取规则的改进,能够有效滤除噪声,提高信号的信噪比、减小均方误差,提高系统的测温精度,增加渗漏点监测的精确度。
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公开(公告)号:CN115238231A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210820302.8
申请日:2022-07-13
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种窄线宽激光器线宽的检测方法及装置,所述方法包括获取预先利用数据采集卡采集的数据信息;将所述数据信息采用累加平均算法做信号预处理;将所述预处理后的时域数据信息进行快速傅里叶变换;采用滑动平均算法进行处理;使用L‑M算法对所述滑动平均过的数据进行拟合;将所述拟合后的数据通过延时自外差法检测线宽,计算出激光器线宽数据,本发明采用延时光纤拍频法对窄线宽激光器进行线宽测量,在减少器件使用的基础上,极大地增强了激光器线宽测量的准确性;该方法采用数据采集卡进行数据采集,快速傅里叶变换进行分析处理,采用滑动平均算法和L‑M算法对数据进行处理,降低成本的同时精确检测到更窄的激光器线宽。
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公开(公告)号:CN115510380A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211216634.1
申请日:2022-09-30
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: G06F17/14
Abstract: 本发明公开一种提高布里渊光时域反射仪空间分辨率的方法,属于分布式光纤传感领域;提高布里渊光时域反射仪空间分辨率的方法包括:S1,记录BOTDR系统数据采集模块采集到的布里渊散射信号;S2,对布里渊散射信号进行短时傅里叶变换来构建三维频谱;S3,通过寻极大值算法来构建布里渊频移图,并结合寻峰因子来判断布里渊频移;S4,对布里渊频移曲线中温度或应力段信息进行修正;S5,对温度段的布里渊频移值的不确定度进行计算,得到频率分辨率;在工程运用领域中,不仅能做到节约成本,还极大的提高了监测的精度,提高系统的空间分辨率。
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公开(公告)号:CN115060389A
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202210729597.8
申请日:2022-06-24
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: G01K11/322 , G01K11/3206 , G01L1/24
Abstract: 本发明提供提高布里渊斯托克斯光的系统、方法、设备及存储介质,涉及分布式光纤传感领域。该提高布里渊斯托克斯光的系统包括包括第一激光器、第一耦合器、半导体光放大器、可调掺铒光纤放大器、布拉格光纤光栅、第二耦合器、环形器、扰偏器、通信光纤以及频谱分析仪,该系统不需要额外增加光电器件和测量时间,在相同入射功率的情况下可以产生更多的斯托克斯光,通过提高BOTDR系统内产生的斯托克斯光,来提高信噪比。
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公开(公告)号:CN117006962A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202310661746.6
申请日:2023-06-06
Applicant: 南京信息工程大学 , 中铁(上海)投资集团有限公司 , 南京地铁建设有限责任公司 , 中铁三局集团华东建设有限公司 , 中铁隧道集团二处有限公司 , 东南大学 , 无锡博联特光电科技有限公司
Abstract: 本发明提出了一种用于危楼监测的光纤传感与光纤通道融合传输系统及方法,该系统包括若干根应力传感光纤,布设与待监测楼房外围易受损位置;集成光开关系统,位于通信大楼内,用于实现在不同时段对不同的待监测楼房进行监测,其包括若干级光开关单元,每一级中光开关单元中,均包含若干光开关,第一级光开关单元包括一个光开关以与BOTDR仪器的后传输接口连接;控制单元、若干楼房预留通信光纤和BOTDR仪器。本发明利用楼房预留通信光纤传输传感信息并借助集成光开关系统及粒子群算法来实现百栋危楼有目的性监测。
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公开(公告)号:CN114577419A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210450066.5
申请日:2022-04-24
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: G01M3/38
Abstract: 本发明公开了一种提高地下连续墙渗漏安全监测有效性方法,涉及建筑工程安全监测领域,用于解决常用的阈值去噪方法中存在不连续和恒定偏差的缺陷的技术问题,在对地下连续墙渗漏监测过程中,渗漏会引起的光纤表面温度的变化,根据光纤沿线温度变化便能找出地下连续墙的渗漏点;由于地连墙接缝处渗漏程度对应温度的微弱变化,为了能够有效监测到初期的微小渗漏,保证安全施工,工程应用中对测温系统的温度测量精度提出很高要求,本发明对系统采集的温度信号进行处理,通过对传统阈值函数以及阈值选取规则的改进,能够有效滤除噪声,提高信号的信噪比、减小均方误差,提高系统的测温精度,增加渗漏点监测的精确度。
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公开(公告)号:CN117232558A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311505983.X
申请日:2023-11-13
Applicant: 南京信息工程大学 , 中铁(上海)投资集团有限公司 , 中铁三局集团华东建设有限公司 , 中铁隧道集团二处有限公司 , 无锡博联特光电科技有限公司
IPC: G01D5/353 , G01K11/322 , G01L1/24
Abstract: 本发明公开了分布式光纤传感技术领域的一种局部受激布里渊散射光时域反射系统及数据处理方法,系统包括激光器、第一耦合器、SOA、第二耦合器、第一EDFA、第二EDFA、第三耦合器、环形器、待测光纤、第三EDFA、DWDM、PS、第四耦合器、光电探测器、信号处理系统、同步触发装置;数据处理方法包括以下步骤:先对时域数据进行短时傅里叶变换,得到布里渊增益谱;使用寻布里渊频移算法对布里渊增益谱进行寻峰处理,在寻得每个频谱的主极大值和次极大值后进行判断;最后得到布里渊频移分布图,进而做出距离与温度/应力关系图。本发明采用寻布里渊频移分布算法,在不增加运算时间的情况下,极大程度提高了BOTDR系统的空间分辨率,大大提升系统整体性能。
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公开(公告)号:CN115164964A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210730611.6
申请日:2022-06-24
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明提供一种解决交叉敏感的方法、装置、设备及存储介质,涉及分布式光纤传感领域。该解决交叉敏感的方法,搭建系统装置,打开各项器件,保证装置正常运行;记录不同温度下的散射光频谱;解调出温度系数;记录不同应力下的散射光频谱;解调出应力系数;保证装置正常运行,记录待测光纤散射光频谱;温度和应变信息解调过程;系统精度的计算;该方法不仅能做到节约成本,还极大的提高了测量的速度来防止信息丢失,同时本发明提高了布里渊光时域反射仪系统温度和应力监测的精度,解决了温度和应变交叉敏感问题。
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公开(公告)号:CN220251217U
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202320993528.8
申请日:2023-04-27
Applicant: 南京信息工程大学 , 中铁(上海)投资集团有限公司 , 中铁三局集团华东建设有限公司 , 中铁隧道集团二处有限公司 , 无锡博联特光电科技有限公司
IPC: G01K11/32
Abstract: 本实用新型提供一种集成光纤温度传感工程墙体监测系统,涉及分布式光纤传感领域。该集成光纤温度传感工程墙体监测系统,包括:分布式温度传感仪;温度传感光纤组件,包括特制温度光纤和多模光纤,特制温度光纤和多模光纤之间熔接,特制温度光纤分布设在待测温物体上;以及集成光开关组件,若干个单个光开关,若干个所述单个光开关呈树状结构,位于树状结构最顶端的所述单个开光与分布式温度传感仪电性连接,位于树状结构最底端的所述单个开光均电性连接有温度传感光纤组件。解决了分布式温度传感仪器在测量时往往会略去光纤末端的30米甚至更长的数据,以此来保证测量的准确性,造成铠装光纤的浪费,从而增加监测成本的问题。
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公开(公告)号:CN216524011U
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202220114400.5
申请日:2022-01-17
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本实用新型公开一种长距离布里渊光时域反射仪监测装置,包括半导体窄线宽激光器、第一光纤耦合器、半导体光放大器、脉冲发生器、第一光纤掺铒光纤放大器、光纤环路器、波分复用器、拉曼激光器、单模待测光纤。利用半导体光放大器替代电光调制器对激光进行脉冲光调制,不仅提高了消光比,同时还提升了系统长时间测量的稳定性;利用拉曼放大技术,提高探测光在长距离传感中远端的信噪比,从而达到保证检测精度的同时,又提高传感距离的目的;将半导体光放大器与拉曼放大技术结合,在节约硬件设备成本的同时大幅提高了系统的传感距离,并保证了检测精度,适用于工程领域。
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