[发明专利]基于随机非等间隔采样的光纤光栅动态应变解调仪及方法无效

专利信息
申请号: 201310074274.0 申请日: 2013-03-08
公开(公告)号: CN103196472A 公开(公告)日: 2013-07-10
发明(设计)人: 马游春;李锦明;熊继军;谭秋林;刘俊;刘文怡;刘红雨;冉自博 申请(专利权)人: 中北大学
主分类号: G01D5/26 分类号: G01D5/26
代理公司: 太原科卫专利事务所(普通合伙) 14100 代理人: 朱源
地址: 030051 山*** 国省代码: 山西;14
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摘要:
搜索关键词: 基于 随机 间隔 采样 光纤 光栅 动态 应变 解调 方法
【权利要求书】:

1.一种基于随机非等间隔采样的光纤光栅动态应变解调仪,其特征在于:包括宽带光源(1)、可调谐滤波器(2)、光纤耦合器(3)、隔离器(4)、光纤光栅(5)、标准具(6)、第一光电探测器(7)、第二光电探测器(8)、第一信号放大调理电路(9)、第二信号放大调理电路(10)、多路同步A/D转换器(11)、基于FPGA的解调控制电路(12)、计算机(13)、D/A转换器(14)、以及高压驱动放大电路(15);其中,宽带光源(1)的信号输出端与可调谐滤波器(2)的信号输入端连接;可调谐滤波器(2)的信号输出端与光纤耦合器(3)的信号输入端连接;光纤耦合器(3)的信号输出端与隔离器(4)的信号输入端、光纤光栅(5)的信号输入端、第一光电探测器(7)的信号输入端连接;隔离器(4)的信号输出端与标准具(6)的信号输入端连接;标准具(6)的信号输出端与第二光电探测器(8)的信号输入端连接;第一光电探测器(7)的信号输出端与第一信号放大调理电路(9)的信号输入端连接;第二光电探测器(8)的信号输出端与第二信号放大调理电路(10)的信号输入端连接;第一信号放大调理电路(9)的信号输出端、第二信号放大调理电路(10)的信号输出端均与多路同步A/D转换器(11)的信号输入端连接;多路同步A/D转换器(11)的信号输出端与基于FPGA的解调控制电路(12)的信号输入端连接;基于FPGA的解调控制电路(12)的信号输出端与多路同步A/D转换器(11)的信号输入端、计算机(13)的信号输入端、D/A转换器(14)的信号输入端连接;D/A转换器(14)的信号输出端与高压驱动放大电路(15)的信号输入端连接;高压驱动放大电路(15)的信号输出端与可调谐滤波器(2)的信号输入端连接。

2.一种基于随机非等间隔采样的光纤光栅动态应变解调方法,该方法在如权利要求1所述的基于随机非等间隔采样的光纤光栅动态应变解调仪中完成,其特征在于:该方法是采用如下步骤实现的:

a.基于FPGA的解调控制电路(12)产生扫描周期随机变化的三角波高压驱动信号,并将产生的三角波高压驱动信号输出至D/A转换器(14);D/A转换器(14)将输入的三角波高压驱动信号进行数模转换,并将数模转换后的三角波高压驱动信号输出至高压驱动放大电路(15);高压驱动放大电路(15)将输入的三角波高压驱动信号进行放大,并将放大后的三角波高压驱动信号输出至可调谐滤波器(2);

b.宽带光源(1)向可调谐滤波器(2)输出宽带光;可调谐滤波器(2)根据输入的三角波高压驱动信号将输入的宽带光转换成扫描波长范围随机变化的可调谐激光,并将可调谐激光输出至光纤耦合器(3);光纤耦合器(3)将输入的可调谐激光进行耦合,并将耦合后的可调谐激光输出至光纤光栅(5),同时通过隔离器(4)将耦合后的可调谐激光输出至标准具(6);

c.光纤光栅(5)根据输入的可调谐激光形成反射谱;第一光电探测器(7)实时探测形成的反射谱,并将探测到的反射谱输出至第一信号放大调理电路(9);第一信号放大调理电路(9)将输入的反射谱进行放大调理;同时,标准具(6)根据输入的可调谐激光形成透射谱;第二光电探测器(8)实时探测形成的透射谱,并将探测到的透射谱输出至第二信号放大调理电路(10);第二信号放大调理电路(10)将输入的透射谱进行放大调理;

d.多路同步A/D转换器(11)实时同步采集放大调理后的反射谱和透射谱,并将采集到的反射谱和透射谱输出至基于FPGA的解调控制电路(12);基于FPGA的解调控制电路(12)实时解算反射谱和透射谱的峰值波长位置,透射谱的峰值波长位置解算结果中包含Mag Flag特征波长位置,同时将每一个三角波扫描周期内的所有解算结果均输出至计算机(13),每一个三角波扫描周期内的所有解算结果包括扫描周期、反射谱和透射谱的峰值波长位置;

e.当光纤光栅(5)受到外界应变信号时,反射谱的中心波长发生变化,透射谱的各个峰值的中心波长保持不变;计算机(13)根据输入的扫描周期、Mag Flag特征波长位置、反射谱和透射谱的峰值波长位置来计算反射谱的峰值位置相对透射谱的各个峰值的中心位置的变化量,并根据计算出的变化量实时解算出反射谱的中心波长变化信号,然后带入光纤光栅(5)的标定系数,并根据带入的标定系数和计算出的中心波长变化信号实时解算出外界应变信号,同时根据随机扫描三角波的扫描周期及反射谱的中心波长位置解算出每个传感位置的具体时间,再通过具体时间和中心波长变化信号还原出原始应变信号。

3.根据权利要求2所述的基于随机非等间隔采样的光纤光栅动态应变解调方法,其特征在于:所述步骤a中,基于FPGA的解调控制电路(12)所产生的三角波高压驱动信号的斜率保持不变,并通过改变三角波高压驱动信号的峰值来改变三角波高压驱动信号的扫描周期,由此产生扫描周期呈高斯特性随机变化的三角波高压驱动信号。

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