一种大振幅信号分布式弱光栅阵列传感系统及解调方法

    公开(公告)号:CN110285843B

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN201910644460.0

    申请日:2019-07-17

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种大振幅信号分布式弱光栅阵列传感系统及解调方法。本发明在弱光栅阵列传感系统上结合双脉冲技术,利用IQ解调技术得到幅度信号和相位信号,然后利用幅度信号的局部单调性对相位展开信号的局部单调性进行校正,实现了相位信号的精准恢复。本发明通过利用幅度‑相位融合解调的方法,突破了采样率的限制,降低了数据传输和数据处理的时间,同时也达到了利用相位信息对大振幅信号的准确测量的目的。

    一种无扰动的电光调制器的最佳工作点控制装置及方法

    公开(公告)号:CN108491016B

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201810224556.7

    申请日:2018-03-19

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种无扰动的电光调制器的最佳工作点控制装置,主要用于基于电光调制器的光学移频,本发明包括激光器、电光调制器、光耦合器、偏置控制模块。其中所述偏置控制模块包括光电转换信号放大模块、模数转换模块、控制器、直流偏置输出电路、混沌信号发生器、正弦信号发生器和信号混合电路;本发明还公开了一种无扰动的电光调制器的最佳工作点控制装置的实现方法。本发明可以实现一步到位的最佳工作点控制,提高了最佳工作点归位速度,使得电光调制器最佳工作点的控制效率更高,进一步提升了该电光调制器所在系统的性能。

    一种连续分布式微结构光纤生化传感器和信号处理方法

    公开(公告)号:CN108593119B

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN201810320048.9

    申请日:2018-04-11

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种连续分布式微结构光纤生化传感器和方法,涉及光纤传感技术领域。包括沿光纤周期分布的传感单元,所述光纤包括光纤纤芯和包裹光纤纤芯的光纤包层;其特征在于,所述传感单元由光纤锥、偶联剂涂覆段以及反射环依次相连而成。还包括间隔分布在传感单元之间的参考单元,由芯层和包裹芯层的涂覆层组成,芯层两端有一对弱反射点。本发明还提出一种连续分布式微结构光纤生化传感器的信号处理方法。本发明可以实现对传感光纤沿线目标参量的连续分布式感测,同时消除外部的温度、应力场等所施加的影响。

    一种大振幅信号分布式弱光栅阵列传感系统及解调方法

    公开(公告)号:CN110285843A

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201910644460.0

    申请日:2019-07-17

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种大振幅信号分布式弱光栅阵列传感系统及解调方法。本发明在弱光栅阵列传感系统上结合双脉冲技术,利用IQ解调技术得到幅度信号和相位信号,然后利用幅度信号的局部单调性对相位展开信号的局部单调性进行校正,实现了相位信号的精准恢复。本发明通过利用幅度-相位融合解调的方法,突破了采样率的限制,降低了数据传输和数据处理的时间,同时也达到了利用相位信息对大振幅信号的准确测量的目的。

    高稳定性光波分复用器的制备方法

    公开(公告)号:CN1203337C

    公开(公告)日:2005-05-25

    申请号:CN03113452.1

    申请日:2003-05-12

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 高稳定性光波分复用器的制备方法,将双光纤头与柱状透镜调整好,在柱状透镜与双光纤头接触点处均匀涂上胶;在玻璃舟上涂上少量UV胶;将玻璃舟盖在柱状透镜与双光纤头之间,压紧,并用UV枪迅速固化;将柱状透镜与双光纤头旋转180度,用同样的方式将另一个玻璃舟固定好;加温干燥将柱状透镜与双光纤头接触点胶固化。本发明在双光纤头与柱状透镜之间只有一层薄薄的353ND胶,不会因上下胶量不等而出现的热膨胀量不同引起的稳定性变差,同时,降低了上胶时对员工的要求。玻璃舟的外径有严格的限制和良好的统一性,能够与焊接的金属管匹配,不会出现金属管套不进去的现象。

    相位敏感型光时域反射系统中降低探测死区概率的方法

    公开(公告)号:CN109084905B

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN201810979504.0

    申请日:2018-08-24

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种相位敏感型光时域反射系统中降低探测死区概率的方法,通过对中频信号进行幅度解调,得到中频信号幅值随距离的分布状态;在距离轴上将当前时刻的中频信号等分为若干区间,各区间皆选取以幅度最大值索引为中心、与探测光脉冲等宽的一段中频信号进行相位解调,获得对各区间相位的估计;对相邻区间的相位作差,获得由光程差引起的光信号相位差异;同时回溯前一时刻中频信号在对应位置处的相位,求取相邻区间的相位差;对当前时刻与前一时刻的相位差再进行差分运算,获得相邻区间相位差的变化量并解缠绕。本发明在仅使用普通单模传感光纤且不改变传统Φ‑OTDR系统结构的前提下,能够高保真地重构振动信号,显著降低误报率。

    相位敏感型光时域反射系统中降低探测死区概率的方法

    公开(公告)号:CN109084905A

    公开(公告)日:2018-12-25

    申请号:CN201810979504.0

    申请日:2018-08-24

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种相位敏感型光时域反射系统中降低探测死区概率的方法,通过对中频信号进行幅度解调,得到中频信号幅值随距离的分布状态;在距离轴上将当前时刻的中频信号等分为若干区间,各区间皆选取以幅度最大值索引为中心、与探测光脉冲等宽的一段中频信号进行相位解调,获得对各区间相位的估计;对相邻区间的相位作差,获得由光程差引起的光信号相位差异;同时回溯前一时刻中频信号在对应位置处的相位,求取相邻区间的相位差;对当前时刻与前一时刻的相位差再进行差分运算,获得相邻区间相位差的变化量并解缠绕。本发明在仅使用普通单模传感光纤且不改变传统Φ-OTDR系统结构的前提下,能够高保真地重构振动信号,显著降低误报率。

    一种无扰动的电光调制器的最佳工作点控制装置及方法

    公开(公告)号:CN108491016A

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201810224556.7

    申请日:2018-03-19

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种无扰动的电光调制器的最佳工作点控制装置,主要用于基于电光调制器的光学移频,本发明包括激光器、电光调制器、光耦合器、偏置控制模块。其中所述偏置控制模块包括光电转换信号放大模块、模数转换模块、控制器、直流偏置输出电路、混沌信号发生器、正弦信号发生器和信号混合电路;本发明还公开了一种无扰动的电光调制器的最佳工作点控制装置的实现方法。本发明可以实现一步到位的最佳工作点控制,提高了最佳工作点归位速度,使得电光调制器最佳工作点的控制效率更高,进一步提升了该电光调制器所在系统的性能。

    基于单极性编码脉冲的光缆金属护套层故障检测方法

    公开(公告)号:CN102706368B

    公开(公告)日:2014-08-06

    申请号:CN201210155510.7

    申请日:2012-05-18

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于编码脉冲的光缆金属护套层故障检测方法,基本原理为脉冲时域反射原理,使用单极性编码脉冲作为探测信号,该单极性矩阵逆矩阵的元素平方和要小于该矩阵的阶数。使用数据采集卡将信号采集,并作信号解码还原处理,通过读取发射信号与反射信号之间的时间差便可找出故障点的位置,通过波形形状的识别可大致判断光缆护套层故障类型。该方法可以有效检测光缆金属护套层故障。

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