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基于光纤光栅定位的全分布式光纤位移传感器 被引量:5
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作者 李剑芝 徐龙祥 孙宝臣 《天津大学学报(自然科学与工程技术版)》 EI CSCD 北大核心 2016年第6期653-658,共6页
针对深部岩体、边坡滑移等大量程位移难于测量的问题,提出了一种基于光纤光栅定位的光时域反射位移测量原理,并开发了基于光纤光栅的全分布式光纤位移传感器.实验结果表明,基于光纤光栅的全分布式位移传感原理可行,研制的2种全分布式位... 针对深部岩体、边坡滑移等大量程位移难于测量的问题,提出了一种基于光纤光栅定位的光时域反射位移测量原理,并开发了基于光纤光栅的全分布式光纤位移传感器.实验结果表明,基于光纤光栅的全分布式位移传感原理可行,研制的2种全分布式位移传感器均能实现位移的测量,位移灵敏度系数高达5.21,并且可通过结构设计提高位移传感灵敏度与量程. 展开更多
关键词 全分布式传感器 光纤光栅 布里渊传感 位移传感器
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基于光频域喇曼散射的全分布式光纤温度传感器模型研究 被引量:11
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作者 耿军平 许家栋 +2 位作者 李焱 韦高 郭陈江 《光子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第10期1261-1265,共5页
分析了光频域喇曼背向散射 (ROFDR )的理论模型 ,指出了它的局限性 通过把玻色 爱因斯坦因子作为温度的函数引入到分析中来完善光频域喇曼背向散射(ROFDR)的理论模型 相对于测试时间来说 ,温度对时间的变化率很小 ,认为近似不变 ,所... 分析了光频域喇曼背向散射 (ROFDR )的理论模型 ,指出了它的局限性 通过把玻色 爱因斯坦因子作为温度的函数引入到分析中来完善光频域喇曼背向散射(ROFDR)的理论模型 相对于测试时间来说 ,温度对时间的变化率很小 ,认为近似不变 ,所以通过研究频域和时域的信号关系给出了υ域和z域间的变换关系 最后给出了基于此模型的全分布式光纤温度传感器系统的仿真结果 ,并给出了对计算结果的误差修正公式 。 展开更多
关键词 模型 ROFDR 光频域喇曼背向散射 分布式光纤温度传感器
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紧邻基坑的地铁隧道监测技术方案研究 被引量:2
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作者 周钊 陶津 +2 位作者 韩天然 高永 赵学亮 《特种结构》 2021年第2期1-6,共6页
城市深基坑施工会对紧邻环境产生影响,如导致紧邻建(构)筑物产生变形甚至破坏。本文制定了一种新的纵向及横向光纤传感网络的监测方案,对紧邻基坑开挖时既有盾构隧道的受力状态进行了监测。该方案的基础是测量隧道的纵向应变分布,所提... 城市深基坑施工会对紧邻环境产生影响,如导致紧邻建(构)筑物产生变形甚至破坏。本文制定了一种新的纵向及横向光纤传感网络的监测方案,对紧邻基坑开挖时既有盾构隧道的受力状态进行了监测。该方案的基础是测量隧道的纵向应变分布,所提出的光纤传感器网络能够将隧道纵向运动解耦分解为剪切和弯曲分量。方案中采用全分布式光纤传感器和光纤光栅传感器,对隧道横断面变形和纵断面不均匀沉降变形进行监测,纵断面光纤布设方案为直线型和“Z”字形定点布设,环向断面光纤布设方案为直线型布设,部分环采用“Z”字形。监测结果表明,此方案可以有效得到隧道管片结构的剪切和弯曲变形,是一种切实可行的布设技术方案。 展开更多
关键词 监测 地铁隧道 紧邻基坑 分布式光纤传感器
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Real-Time Distributed Fiber Optic Sensor for Security Systems: Performance, Event Classification and Nuisance Mitigation 被引量:36
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作者 Seedahmed S. MAHMOUD Yuvaraja VISAGATHILAGAR Jim KATSIFOLIS 《Photonic Sensors》 SCIE EI CAS 2012年第3期225-236,共12页
The success of any perimeter intrusion detection system depends on three important performance parameters: the probability of detection (POD), the nuisance alarm rate (NAR), and the false alarm rate (FAR). The ... The success of any perimeter intrusion detection system depends on three important performance parameters: the probability of detection (POD), the nuisance alarm rate (NAR), and the false alarm rate (FAR). The most fundamental parameter, POD, is normally related to a number of factors such as the event of interest, the sensitivity of the sensor, the installation quality of the system, and the reliability of the sensing equipment. The suppression of nuisance alarms without degrading sensitivity in fiber optic intrusion detection systems is key to maintaining acceptable performance. Signal processing algorithms that maintain the POD and eliminate nuisance alarms are crucial for achieving this. In this paper, a robust event classification system using supervised neural networks together with a level crossings (LCs) based feature extraction algorithm is presented for the detection and recognition of intrusion and non-intrusion events in a fence-based fiber-optic intrusion detection system. A level crossings algorithm is also used with a dynamic threshold to suppress torrential rain-induced nuisance alarms in a fence system. Results show that rain-induced nuisance alarms can be suppressed for rainfall rates in excess of 100mm/hr with the simultaneous detection of intrusion events. The use of a level crossing based detection and novel classification algorithm is also presented for a buried pipeline fiber optic intrusion detection system for the suppression of nuisance events and discrimination of intrusion events. The sensor employed for both types of systems is a distributed bidirectional fiber-optic Mach-Zehnder (MZ) interferometer. 展开更多
关键词 Adaptive level crossings fiber optic sensor intrusion detection nuisance alarm
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