一种基于微波检测的位移分析方法

    公开(公告)号:CN111443346A

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN202010216719.4

    申请日:2020-03-25

    Inventor: 方达 黄璜

    Abstract: 本发明公开了一种基于微波检测的位移分析方法,涉及微波检测技术领域,包括微波传感器、信号发射模块、信号采集模块、信号转换模块、数据传输模块、服务器、数据库、数据整合模块、数据分析模块和数据处理模块,包括以下具体步骤:(1)信息采集、(2)数据储存、(3)数据整合、(4)数据调用、(5)数据分析。该基于微波检测的位移分析方法,通过微波传感器的信号发射模块和信号采集模块便于对被检测物进行微波检测,微波传感器的型号为24GHZ雷达传感器,该微波传感器的在大气中的信号衰弱程度较低,适用于大部分环境,因此适用范围较广,并且进行有多次检测,重复检测时间间隔为3s/次,缩短重复检测时间,便于获取更加精准的位移数据。

    一种预埋于预制结构内的光纤传感器

    公开(公告)号:CN110044392A

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201910147920.9

    申请日:2019-02-28

    Abstract: 本发明提供了一种预埋于预制结构内的光纤传感器,包括检测光纤和外壳,所述检测光纤包裹有保护层,所述外壳为内部中空,所述外壳的一端设有开口,其特征在于:所述检测光纤的一端位于所述外壳内并与所述外壳固定连接,所述检测光纤的另一端从所述开口穿出所述外壳,所述开口设有调节装置,所述调节装置包括固定环、调节旋钮和推拉支杆。通过在外壳内设置检测光纤来检测预制结构的应变,结构简单,通过设置调节装置,来调节检测光纤的预应力,从而调节传感器的灵敏度,根据所要预埋的不同的预制结构来调节传感器的灵敏度,使用方便,灵活,从而使其使用寿命可控。

    一种适用于光纤传感信号解析的设备及方法

    公开(公告)号:CN109945901A

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201910181517.8

    申请日:2019-03-11

    Abstract: 本发明涉及一种适用于光纤传感信号解析的设备及方法,解决的是解析准确度低的技术问题,通过采用包括依次连接的光源和可调谐光学滤波器阵列,光振幅调制器,光振幅调制器连接有压控振荡器和耦合器;压控振荡器连接有PWM波发生器和加法器,加法器的另一路输入通过光电探测器与耦合器另一路输出连接,耦合器的输入为光纤传感信号;所述可调谐光学滤波器阵列包括N个带宽相同的可调谐光学滤波器,第k+1个可调谐光学滤波器的波长与第k个可调谐光学滤波器的波长的差值为第k个可调谐光学滤波器的带宽;还包括处理单元,处理单元连接可调谐光学滤波器阵列和加法器的输出端的技术方案,较好的解决了该问题,可用于光纤传感解析中。

    一种分布式的光纤传感方法

    公开(公告)号:CN109945900A

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201910180868.7

    申请日:2019-03-11

    Abstract: 本发明涉及一种分布式的光纤传感方法,解决的是准确率低的技术问题,通过采用设置多个光纤传感信号接收器异步接收光纤传感信号,提取至少2个表征干扰信号的特征参数,对所有特征参数进行归一化处理;定义特征参数的权重值,对步骤一的表征干扰信号的特征参数进行优化,得到权重比最大的特征参数组合;将权重比最大的特征参数组合作为SVM函数的输入量,构建干扰信号识别模型,使用m个滤波器进行分帧处理,第k个滤波器起始频率为第k-1个滤波器中心频率;将分帧处理后的单元信号输入干扰信号识别模型;将识别出的具有干扰信号的信号帧进行去噪处理,得到最终的传感数据的技术方案,较好的解决了该问题,可用于光纤传感技术中。

    一种光信号数据的解析方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109905176A

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201910182546.6

    申请日:2019-03-12

    Abstract: 本发明涉及一种光信号数据的解析方法,解决的是效率低的技术问题,通过采用DQPSK解调方法对接收的光信号数据进行解调,输出两路高速率电信号;构建FPGA阵列对步骤一的高速率电信号进行接收;FPGA阵列中包含速率不同的FPGA单元,根据速率的不同对FPGA阵列中的FPGA单元进行标记,标记包括速率标记和序列标记;FPGA阵列中的FPGA单元进行运行风险评估,根据评估结果进行自适应选择FPGA单元构建符合电信号速率的FPGA工作阵列的技术方案,较好的解决了该问题,可用于光信号数据解析中。

    一种适用于光纤传感信号解析的设备及方法

    公开(公告)号:CN109945901B

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN201910181517.8

    申请日:2019-03-11

    Abstract: 本发明涉及一种适用于光纤传感信号解析的设备及方法,解决的是解析准确度低的技术问题,通过采用包括依次连接的光源和可调谐光学滤波器阵列,光振幅调制器,光振幅调制器连接有压控振荡器和耦合器;压控振荡器连接有PWM波发生器和加法器,加法器的另一路输入通过光电探测器与耦合器另一路输出连接,耦合器的输入为光纤传感信号;所述可调谐光学滤波器阵列包括N个带宽相同的可调谐光学滤波器,第k+1个可调谐光学滤波器的波长与第k个可调谐光学滤波器的波长的差值为第k个可调谐光学滤波器的带宽;还包括处理单元,处理单元连接可调谐光学滤波器阵列和加法器的输出端的技术方案,较

    一种压式开合、弹性全夹持的传感器夹具

    公开(公告)号:CN109579890B

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN201811585899.2

    申请日:2018-12-24

    Abstract: 本发明公开了一种压式开合、弹性全夹持的传感器夹具,包括外壳、安装在外壳底部的开合压力座、位于外壳内的夹持头,其中通过向内推进开合压力座使开合压力座顶端向上抵靠助开角部使转动部转动,使夹持部在开合压力座内腔中向远离插孔两侧打开,可以快速安全的将传感器插入插孔内;然后开合压力座不再受向内压的力,压缩弹簧向外顶出开合压力座,夹持部在内腔约束下向内收缩直至向内夹住传感器,且内腔与夹持部的刚性连接使夹持部对传感器的夹持力稳定不变,传感器不易移位和摆动,能够被全夹持地夹紧在夹具内而获得良好的稳定数据。

    一种基于FPGA的多通道高速采集实时调度方法

    公开(公告)号:CN117389190A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311450326.X

    申请日:2023-11-02

    Inventor: 吴智深 方达 黄璜

    Abstract: 本发明涉及了一种基于FPGA的多通道高速采集实时调度方法,包括:根据N通道采集电路的通道数,创建二维通道矩阵,行和列分别根据通道数顺序排列:对FPGA执行编程,根据创建的二维通道矩阵进行采集调度。FPGA执行编程的调度逻辑为:将二维通道矩阵作为一个提取循环轮;一个循环轮的上下轮为:上一轮:本轮沿X轴方向提取完,进入下一轮;下一轮:若上一轮不存在无效通道,则本轮从下一行开始提起;若上一轮存在无效通道,则本轮跳过无效通道,从下个通道所在行开始。本发明针对多通道高速采集的电路,可以以更快的时间切换到下一个通道,并在最短时间内覆盖每个有效通道,极大提高采集效率。

    一种应用于道路沉降检测的方法

    公开(公告)号:CN111336986A

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN202010216710.3

    申请日:2020-03-25

    Inventor: 吴智深 方达

    Abstract: 本发明公开了一种应用于道路沉降检测的方法,涉及道路沉降检测技术领域,包括以下具体步骤:(1)架设检测设备、(2)采集路面数据、(3)计算沉降数据、(4)构建路面沉降图、(5)数据处理及备份。该应用于道路沉降检测的方法,待检测道路上横向设置有若干沉降检测点,通过对多组等距离设置的沉降检测点方便扩展路段检测范围,提高检测数据可信度,通过图像采集装置配合超声波检测装置能够获取相应沉降检测点路段的路面信息,方便构建路面三维显示图,以便于绘制待检测道路路段的沉降区域图,了解沉降区域的位置以及沉降深度和宽度,通过多次的定期检测数据可获得充分的检测数据,方便对比路面沉降的变化情况。

    一种高温环境下的传感器设备

    公开(公告)号:CN109945985A

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201910158757.6

    申请日:2019-03-04

    Abstract: 本发明公开了一种高温环境下的传感器设备,包括探测体,所述探测体一端设置有光纤端输入口,另一端设置有光纤端输出口,所述光纤端输出口连接有光电转换及数据处理装置,其特征在于:所述探测体内部设置有探测组,所述探测组的一端与光纤端输入口相连接,所述探测组的另一端与光纤端输出口相连接,本发明包括高温光纤传感检测装置和光纤传感变形检测装置,所述高温光线传感检测装置可以用于高温下传感器使用,其次该装置还包括光纤传感变形检测装置,当光线光栅在高温下的变形在光纤传感变形检测装置的检测下超出正常范围的时候,该传感器失效,避免了因传感器失效而引起的数据误差。

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