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  1. 基于FPGA和DSP的微振动传感器信号采集系统设计

  2. 本文基于FPGA和DSP,针对M—Z型光纤微振动传感器设计了一种结构简单、低功耗、实时性能好的信号采集和算法处理的实时系统。测试结果表明系统能采集传感器信号,准确传输到DSP。并进行算法处理;为光纤微振动传感器的数据采集和处理提供了一个良好的解决方案。该系统基于FPGA和DSP,能适应不同的算法,有利于系统的扩展和改进。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-05
    • 文件大小:87kb
    • 提供者:weixin_38612437
  1. 基于FBG传感的周界围栏报警系统的设计

  2. 传统的周界安防或围栏报警系统(如主动红外对射、微波对射、泄漏电缆、振动电缆、电子围栏、电网等)虽为安全技术防范做出了一定的贡献,然而受一些客观技术条件等因素所限,也存在着一定的缺陷,如误报、漏报现象时有发生。为解决此问题,国内外学者竞相研究光纤围拦传感技术。本文介绍FBG传感器的原理与优点,基于FBG传感的周界围栏报警系统的组成及工作原理,波长移动解调,多处侵入定...
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-22
    • 文件大小:245kb
    • 提供者:weixin_38555304
  1. 传感技术中的三种光纤气体传感的实现方案

  2. 光谱吸收型气体传感是最重要的一类光纤气体传感器。常见的气体(如CO、CH4、C2H2、NO2、CO2)的标准特征吸收谱线一般是出现在中红外区(2~10μm)的振动谱。这个波段远远超出了石英光纤的透射窗口(1~1.7μm),无法利用目前商用化程度最高的通信光纤、激光器及探测器。而一些气体的泛频谐波谱正好出现在这个波段,尽管泛频谐波谱的吸收远小于标准特征谱的吸收,但是由于光纤对这些波长的衰减极低,探测系统的灵敏度又相当高,所以也可以得到很好的检测结果。一些重要的气体在近红外波段(石英光纤的透射窗口)
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-22
    • 文件大小:66kb
    • 提供者:weixin_38502639
  1. 通信与网络中的一种新犁光纤光栅传感器解调系统

  2. 1 引 言   光纤光栅(FBG)传感器通过波长编码传感信号,可用于应力、应变或温度等诸多物理量的传感测量,因而受到重视[1,2]。FBG传感器常用的解调方法有匹配滤波法、线性滤波器法、非平衡马赫泽德干涉法[3]和可调谐F-P腔法[4,5]。其中,线性滤波解调方法对传输损失及光源波动引起的变化不敏感,具有较好的线性输出[6],提供了一种结构紧凑、便携灵巧的传感解调系统的实现途径。但由于系统耦合器的分束比变化、光纤双折射及滤波器非线性都会影响测量精度,且分辨率较低,制约了线性滤波法FBG传感器解
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-02
    • 文件大小:91kb
    • 提供者:weixin_38670433
  1. 光纤振动传感器系统

  2. 演示了基于匹配光纤布拉格光栅(FBG)的振动测量系统,并且通过将匹配传感和询问FBG封装在同一壳体,理论,系统结构和实验中,降低了温度和应变的交叉灵敏度。结果显示。 实验结果表明,该系统对8-80 Hz振动信号具有良好的响应。 它对低至0.05 m / s(2)的加速度响应良好,将系统部署在煤矿中,并获得了良好的实验结果。 由于该系统具有本质安全性和易于复用的优点,因此在采矿和石化行业中具有良好的前景。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-22
    • 文件大小:118kb
    • 提供者:weixin_38611230
  1. 基于光纤耦合反射器的单端振动传感器

  2. 首次展示了基于过度耦合的熔融光纤环路反射器的单端光纤振动传感器,该传感器在耦合区域施加不同应变时利用了反射光谱的变化。 该询问系统是为传感器设计的,包括一个低成本的激光二极管,一个3 dB的光纤耦合器,一个检测器以及一个处理过程信号的电子电路。 显示了当传感器受到振动时传感器系统的输出。 该系统简单且成本低廉,因此对于实际使用是可行的。 ? 2008 MAIK Nauka。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-22
    • 文件大小:88kb
    • 提供者:weixin_38651983
  1. 基于布拉格光纤光栅谐振频率的实时测量

  2. 分析了一种基于布拉格光纤光栅(FBG)的高效方便的谐振频率检测系统。布拉格光纤光栅作为传感器粘贴在悬臂梁表面探测其振动,密集波分复用器(DWDM)作为波长解调器件通过透过率曲线获得布拉格光栅反射光的相对中心波长位移。通过计算机处理数据采集卡采集的实时信号获得悬臂梁多阶谐振频率。结果显示,在与传统的加速度传感器测量谐振频率进行比较时,两者结果很好地吻合。光纤光栅传感系统测得所需的1~4阶悬臂梁谐振频率在频谱上的信噪比均大于20 dB,系统的应力动态测量精度为2.45×10-9 ε/Hz,表明该系统
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-12
    • 文件大小:831kb
    • 提供者:weixin_38680811
  1. 基于总体平均经验模态分解的光纤周界预警系统模式识别方法

  2. 针对光纤周界预警系统输出信号的非平稳特性,提出了一种基于总体平均经验模态分解(EEMD)的模式识别方法。预警系统基于Mach-Zehnder 干涉原理,利用4 条单模光纤构成分布式扰动传感器,实时监测周界入侵事件。该方法引用具有自适应性的EEMD 算法将振动信号分解成多个本征模态函数(IMF)。根据不同振动信号能量各异的特点,提出EEMD 能量熵的方法排除非入侵的干扰。最后建立双重支持向量机对入侵信号进行识别。实验结果表明:该方法可以有效排除非人为入侵的干扰,准确识别攀爬、敲击和其他虚警信号,平
  3. 所属分类:其它

  1. 基于双光束干涉的相位敏感光时域反射计

  2. 提出了一种基于双光束干涉的分布式光纤振动传感器,利用双路瑞利散射信号的干涉效应探测振动信号并利用传统的光时域反射计定位原理进行定位。基于该原理提出一种新的信号处理方案,在传统移动平均算法的基础上引入间隔参数并对信号进行标准化处理,不仅可以降低系统运算量,而且能去除因干涉灵敏度升高造成的本底噪声影响,提高振动信号的信噪比。实验结果表明,该系统可以有效探测到外界扰动信号并进行精确定位,而且探测灵敏度较高。当传感光纤长度为5 km时,系统空间分辨率可以达到20 m,信噪比约为8.5 dB。该系统可以用
  3. 所属分类:其它

  1. 基于光纤光栅法布里珀罗腔锁频原理的高灵敏度光纤振动传感器

  2. 基于Pound-Drever-Hall (PDH)激光锁频原理,研制了一种高灵敏度的光纤振动传感器。该传感器采用光纤光栅法布里珀罗(F-P)腔作为传感头,将振动信号所引起的光纤光栅F-P腔透射峰位移信号转换成对应的误差信号进行探测。实验测试结果表明此系统对1~5 kHz频率范围内的振动信号传感性能优良,信噪比大于50 dB。综合考虑系统元器件参数及各种环境影响因素,从理论上对系统进行了分析,得出系统最小分辨率为11.7×10-12 strain/Hz,优于目前的典型光纤振动传感系统。
  3. 所属分类:其它

  1. 与入射线偏振光振动方向无关的低偏振度消偏器

  2. 消偏器是光纤传感器、光放大器等偏振敏感性光学系统中的关键器件, 用于减小输入光的偏振度(DOP)。设计了一种与入射线偏振光振动方向无关的低偏振度消偏器, 该器件中利用人为的偏振相关延迟代替了保偏光纤的双折射, 并在偏振相关型消偏器前增加了一个1/4波片, 从而对任意方向振动的线偏振光具有相同的消偏能力, 结构紧凑。对消偏性能随波片阶数、入射光中心波长和振动方向的变化作了数值计算。实验中采用半峰全宽为0.13 nm的光源, 入射线偏振光在任意方向振动时, 输出光偏振度小于2.6%, 消偏器的插入损
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-10
    • 文件大小:519kb
    • 提供者:weixin_38692707
  1. 基于琼斯矩阵建模的管道泄漏检测及预警系统的定位误差分析

  2. 为了解决分布式光纤油气管道泄漏检测及预警系统中常出现粗大定位误差的问题,需要提高定位精度,在分析系统的检测定位原理的基础上,基于单模光纤的双折射特性等效琼斯矩阵,建立了油气管道光纤预警系统的光学偏振模型,并对模型进行了仿真。指出信号关联的二义性即两传感器获得同一振动源的波形不相关的现象,是造成粗大定位误差的原因。根据该理论模型,提出了利用外加偏振控制器改变激光偏振方向的解决方法,定位实验证明该方法较好地解决了上述问题,提高了现场实验的定位精度。该模型的建立,为预警系统光路的改进和调节提供了理论指
  3. 所属分类:其它

  1. 基于级联长周期光纤光栅的光纤布拉格光栅振动传感器的动态解调

  2. 提出一种基于级联长周期光纤光栅(CLPG)的光纤布拉格光栅(FBG)振动传感器动态解调方法。宽带光源发出的光经FBG反射后,进入到CLPG,经过CLPG调制后FBG反射光强会发生变化。通过温度测量实验对监测系统进行静态标定,再将FBG传感器粘贴于铝板表面,采用该系统监测简支铝板结构在低频和高频下的振动信号。系统采集到的动态信号时域波形及频谱与涡电流位移计的测量结果相吻合,表明该监测系统可实现2 kHz以下的动态信号测量。
  3. 所属分类:其它

  1. 一种基于相位敏感光时域反射计的多参量振动传感器

  2. 提出了一种基于数字相干检测和维纳滤波技术的相位敏感光时域反射计(φ-OTDR)。在该技术中,实时解调出了沿光纤链路散射回的瑞利信号电场的振幅和相位。通过分析解调出的振幅和相位,检测到了位于3.5 km传感光纤上的一个由压电陶瓷(PZT)所产生的正弦振动信号的位置、频率和强度。应用维纳滤波降低了由激光器的相位噪声和探测器加性噪声引起的相位波动。系统的空间分辨率为5 m。
  3. 所属分类:其它

  1. 基于MEMS膜片的光纤声传感器分析

  2. 提出了一种新的应用于低频声传感领域的强度调制型光纤传感器理论模型。该模型使用了单模光纤来传输和接收光信号,使用了C-lens光学透镜实现光准直作用,讨论了光在准直透镜中的传播规律,利用准直器耦合损耗相对角度变化最为敏感的特征实现光强调制。强度型光纤传感器采用微电机系统(MEMS)结构的压力振动膜片拾取振动位移,通过分析施加在膜片上压力的变化得到影响光纤低频声传感器灵敏度的相关参数。仿真结果表明,选择合适的参数可以使传感器的灵敏度较传统方法有量级的提高,实验结果也说明了理论建模的可行性。
  3. 所属分类:其它

  1. 基于3×3迈克耳孙干涉仪的分布式光纤振动传感器

  2. 提出一种基于3×3迈克耳孙干涉仪的分布式光纤振动传感系统,利用3×3干涉仪搭建零差相干检测的相位敏感型光时域反射计(φ-OTDR)。使用传输矩阵相位解调算法,通过对3×3迈克耳孙干涉仪的传输矩阵基本参数的求取,建立差分相位与干涉仪输出光强的对应关系,使用简单有效的软件运算程序对光纤中的瑞利散射光的差分相位进行解调,实现对光纤的扰动进行分布式探测。利用该系统对光纤线路上的振动进行测试,实验结果表明,系统能够对振动进行准确的定位,并有效地对音频和射频驱动的频率进行还原,系统有效传感距离为10 km。
  3. 所属分类:其它

  1. 基于分布布拉格反射光纤激光器的高灵敏度微振动传感器

  2. 设计并验证了一种基于分布布拉格反射(DBR)光纤激光器的高灵敏度微振动传感器。该传感器结构采用常见的质量块弹簧系统,质量块由于重力作用对DBR激光器的谐振腔产生侧向压力。当测试平台发生振动时,谐振腔所受到的侧向压力发生变化,导致激光器输出的两正交偏振模式产生的拍频信号改变。通过高速光电探测器和多通道数据采集平台对拍频信号进行采集,使用LabVIEW编程对采集信号进行处理,实现了对振动加速度信号的实时监测。理论分析与实验结果表明,该传感器具有极高的加速度灵敏度,对于单位重力加速度g其灵敏度达吉赫兹
  3. 所属分类:其它

  1. 基于迈克耳孙干涉和模式识别的全光纤周界安防系统

  2. 基于光纤迈克耳孙干涉仪和神经网络模式识别算法,设计并实现了一种新的防区型全光纤周界安防系统。采用偏振不敏感光纤迈克耳孙干涉仪作为周界入侵探测系统(PIDS)的振动传感器,降低了双折射效应导致的信号衰落,分析了传感光纤与物理围栏宿主材料间的应力应变关系对干涉信号相位变化的影响,并使用穿越统计(LC)和模式识别(PR)技术实现噪声抑制、行为分析和报警判决。实验证明,系统可以对入侵和干扰行为的原始干涉信号进行LC分析和特征提取,最小响应时间为0.5 s,通过神经网络训练生成行为模式,并可通过动态均值算
  3. 所属分类:其它

  1. 基于双波长和3×3光纤耦合器的干涉测量相位解卷绕方法

  2. 将3×3光纤耦合器相位解调和数字全息中的双波长相位测量方法相结合,提出了一种适合于相位型光纤传感器并能进行大范围相位测量的相位解卷绕方法。通过利用合成波长的解卷绕相位对单一波长的卷绕相位进行补偿,得到大范围、无差错的相位变化信息。建立了基于1310 nm和1550 nm的双波长光纤迈克耳孙干涉系统,对压电位移台所产生的大范围振动进行测量,验证了该方法的可行性和有效性。与1310 nm单一波长的相位解调结果相比,该方法可使测量的光程差扩大到原来的6.5倍。
  3. 所属分类:其它

  1. 基于分布式光纤振动传感器的铁路安全监测算法

  2. 针对铁路沿线存在人员攀爬栅栏网这一问题,将分布式光纤传感技术和信号分析技术相结合,提出了一种基于分布式光纤振动传感器的铁路安全监测算法。通过沿铁路周界栅栏网敷设的光缆感知并传导信号,搭建铁路与监测算法的物联网连接,实现对攀爬行为的智能化监测。针对铁路周围环境较复杂、干扰较多的情况,采用海明窗分帧加小波阈值去噪的方法对每帧信号进行滤波,提高了振动信号的信噪比。在特征选择上,从时域和频域上分别提取信号的功率和短时过电平率作为联合特征,对是否存在攀爬行为进行判别。因为攀爬行为具有空间上的连续性,在监测
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:923kb
    • 提供者:weixin_38516658
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