一種光纖解調(diào)系統(tǒng)通道一致性校準方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001] 本發(fā)明涉及一種光纖解調(diào)系統(tǒng)通道一致性校準方法,特別涉及基于光開關(guān)或多路 光耦合器的多通道光纖解調(diào)系統(tǒng)的通道一致性校準,屬于光纖傳感技術(shù)領(lǐng)域。
【背景技術(shù)】
[0002] 隨著光纖傳感技術(shù)的不斷成熟,單點和單參數(shù)的傳感顯然已經(jīng)不能滿足人們的要 求,大規(guī)模、分布式的傳感技術(shù)已成為研究熱點。利用光纖傳感復(fù)用技術(shù)構(gòu)成傳感網(wǎng)絡(luò),進 行大面積的多點測量已經(jīng)越來越多的應(yīng)用在大型結(jié)構(gòu)的多點和多參量健康監(jiān)測當中,這就 對光纖傳感的多通道解調(diào)技術(shù)提出了更高的要求。
[0003] 光纖解調(diào)系統(tǒng)在擴展多通道時通常采用光開關(guān)切換的方式或者多路光耦合器分 光的方式,但是這兩種方式都會造成各個測量通道間存在一定的解調(diào)誤差。為了解決光纖 解調(diào)系統(tǒng)測量通道間解調(diào)結(jié)果不一致的問題,需要對多通道光纖解調(diào)系統(tǒng)的解調(diào)結(jié)果進行 校準研究,從而保證各個通道間具有較好的解調(diào)一致性,進而更好的應(yīng)用在不同物理量的 光纖傳感測量中。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0004] 本發(fā)明的目的是通過校準通道對其余測量通道進行同步實時校準,從而保證各個 通道間具有較好的解調(diào)一致性,克服多通道光纖解調(diào)系統(tǒng)中通道間解調(diào)結(jié)果不一致的問 題,提供一種光纖解調(diào)系統(tǒng)通道一致性校準方法。
[0005] 本發(fā)明的目的是通過以下技術(shù)方案實現(xiàn)的。
[0006] -種光纖解調(diào)系統(tǒng)通道一致性校準方法,具體步驟如下:
[0007] 步驟一:將多通道光纖解調(diào)系統(tǒng)的任意一個測量通道連接標準波長構(gòu)成校準通 道,通過多通道光纖解調(diào)系統(tǒng)得到校準通道解調(diào)數(shù)據(jù) yi,i = l,2,……,N,N為10到100之間 的正整數(shù);
[0008] 步驟二:根據(jù)步驟一所得的yi通過計算獲取偏移修正序列Δ yi,Δ yiiyi-Y^izl, 2,……,N,其中Yi為標準波長N個輸出峰的標定峰值數(shù)據(jù);
[0009] 步驟三:通過多通道光纖解調(diào)系統(tǒng)得到其余測量通道的解調(diào)數(shù)據(jù)Xkpk=l, 2,……,M-l,j = l,2,……,P,M為多通道光纖解調(diào)系統(tǒng)的通道數(shù),P為每個測量通道所連接 的光纖傳感器個數(shù);
[0010] 步驟四:查找配置修正因子Δ xkj,k=l,2,......,M_1,j = l,2,......,P,通過計算序 列Ixw-ydGiU,……,N)中最小值所在的索引,查找該索引對應(yīng)的偏移修正序列Ayi和 Δ yi+i,計算得到修正因子 Δ xkj= Δ yi+(yi-x21)*( Δ yi+1- Δ yi)/(yi+1-yi);
[0011] 步驟五:通過對測量通道解調(diào)數(shù)據(jù)xkj進行修正得到Xkj = xkj+ Δ xkj,k= 1,2,......, M-l,j = 1,2,……,P,即完成光纖解調(diào)系統(tǒng)通道一致性校準。
[0012] 本發(fā)明中的一種光纖解調(diào)系統(tǒng)通道一致性校準方法適用于基于光開關(guān)或多路光 耦合器的多通道光纖解調(diào)系統(tǒng)的通道一致性校準。在光纖解調(diào)系統(tǒng)完成一次多通道測量后 通過校準通道解調(diào)數(shù)據(jù)對其余測量通道解調(diào)數(shù)據(jù)進行同步實時校準??梢栽诟咚贁?shù)字信號 處理芯片或者大規(guī)??删幊踢壿嬯嚵行酒型瓿晒饫w解調(diào)系統(tǒng)的通道一致性校準計算,也 可以在LabVIEW等上位機軟件中完成光纖解調(diào)系統(tǒng)的通道一致性校準計算。
[0013]有益效果
[0014] 本發(fā)明的一種光纖解調(diào)系統(tǒng)通道一致性校準方法,通過校準通道對測量通道進行 同步實時校準,結(jié)構(gòu)簡單,計算復(fù)雜度低,在不影響光纖解調(diào)系統(tǒng)原有結(jié)構(gòu)的情況下,可以 通過軟件完成光纖解調(diào)系統(tǒng)的通道一致性校準計算。
【附圖說明】
[0015] 圖1為本發(fā)明的通道一致性校準方法流程框圖。
【具體實施方式】
[0016] 下面結(jié)合附圖和實施例對本發(fā)明作進一步詳細說明。
[0017] 實施例!
[0018] 本實施例采用基于光開關(guān)的多通道光纖解調(diào)系統(tǒng)進行通道一致性校準
[0019] -種光纖解調(diào)系統(tǒng)通道一致性校準方法,通過以下步驟實現(xiàn):
[0020] 步驟1:將多通道光纖解調(diào)系統(tǒng)的第一個測量通道連接標準波長構(gòu)成校準通道,通 過光纖解調(diào)系統(tǒng)得到校準通道解調(diào)數(shù)據(jù)yi =(……,1556.34668,1555.52832,……),i = 1, 2,......,50;
[0021] 步驟2:通過計算獲取偏移修正序列Ayi,Δγ? = γ?-Υ?=(......,-0.15820,- 0.16992,……),i = l,2,……,50,其中 Yi =(……,1556 · 50488,1555 · 69824,……)為標準 波長50個輸出峰的標定峰值數(shù)據(jù);
[0022] 步驟3:通過多通道光纖解調(diào)系統(tǒng)得到第二個測量通道的解調(diào)數(shù)據(jù)χ21 = 1556.14063,第二個測量通道只連接了一支光纖傳感器;
[0023] 步驟4:查找配置修正因子Δ X21,通過計算序列I X2i-yi I (i = 1,2,......,N)中最小值 所在的索引,查找該索引對應(yīng)的偏移修正序列A yi = -0.15820和Δ yi+1 = -〇. 16992,計算得 到修正因子 Δ xkj= Δ yi+(yi-X2i)*( Δ yi+1- Δ yi)/(yi+1-yi) =-〇· 161153789;
[0024] 步驟5 :通過對第二個測量通道解調(diào)數(shù)據(jù)X21進行修正得到X21 = X21+ Δ X21 = 1555.97947,完成第二個測量通道的通道一致性校準。
[0025] 試驗結(jié)果
[0026] 為了說明本發(fā)明效果,采用本發(fā)明的通道一致性校準方法對基于光開關(guān)的多通道 光纖解調(diào)系統(tǒng)進行通道一致性校準。將一支光纖傳感器放置在溫度穩(wěn)定不變的標準試驗箱 中,分別接到每個測量通道進行同步實時校準。表1中將未校準解調(diào)數(shù)據(jù)和校準后解調(diào)數(shù)據(jù) 進行了對比分析。
[0027] 表1光纖解調(diào)系統(tǒng)測量通道解調(diào)數(shù)據(jù)
[0028]
[0030] 通過表1的試驗數(shù)據(jù)分析可以看出,通過采用本發(fā)明的通道一致性校準方法對基 于光開關(guān)的多通道光纖解調(diào)系統(tǒng)進行通道一致性校準,通道間最大偏差減小到〇. OOlnm。
[0031] 以上所述的具體描述,對發(fā)明的目的、技術(shù)方案和有益效果進行了進一步詳細說 明,所應(yīng)理解的是,以上所述僅為本發(fā)明的具體實施例,用于解釋本發(fā)明,并不用于限定本 發(fā)明的保護范圍,凡在本發(fā)明的精神和原則之內(nèi),所做的任何修改、等同替換、改進等,均應(yīng) 包含在本發(fā)明的保護范圍之內(nèi)。
【主權(quán)項】
1. 一種光纖解調(diào)系統(tǒng)通道一致性校準方法,其特征在于:具體步驟如下: 步驟一:將多通道光纖解調(diào)系統(tǒng)的任意一個測量通道連接標準波長構(gòu)成校準通道,通 過多通道光纖解調(diào)系統(tǒng)得到校準通道解調(diào)數(shù)據(jù)yi,i=l,2,……,N,N為10到100之間的正整 數(shù); 步驟二:根據(jù)步驟一所得的yi通過計算獲取偏移修正序列Δyi,Δyiiyi-Yi,i= 1, 2,……,N,其中Yi為標準波長N個輸出峰的標定峰值數(shù)據(jù); 步驟三:通過多通道光纖解調(diào)系統(tǒng)得到其余測量通道的解調(diào)數(shù)據(jù)Xkj,k= 1,2,……,M-l,j=l,2,……,P,M為多通道光纖解調(diào)系統(tǒng)的通道數(shù),P為每個測量通道所連接的光纖傳感 器個數(shù); 步驟四:查找配置修正因子Δxkj,k= 1,2,......,M-1,j= 1,2,......,P,通過計算序列| xkj-yi|(i= 1,2,……,N)中最小值所在的索引,查找該索引對應(yīng)的偏移修正序列Δyi和Δ yi+l,計算得到修正因子ΔXkj=Δyi+(yi-X2i)*(Δyi+1-Δyi)/(yi+1-yi); 步驟五:通過對測量通道解調(diào)數(shù)據(jù)Xkj進行修正得到Xkj=Xkj+Δxkj,k= 1,2,......,M_1,j = 1,2,……,P,即完成光纖解調(diào)系統(tǒng)通道一致性校準。2. 如權(quán)利要求1所述的一種光纖解調(diào)系統(tǒng)通道一致性校準方法,其特征在于:所述方法 能夠在高速數(shù)字信號處理芯片或者大規(guī)??删幊踢壿嬯嚵行酒型瓿晒饫w解調(diào)系統(tǒng)的通 道一致性校準計算,也能夠在上位機軟件中完成光纖解調(diào)系統(tǒng)的通道一致性校準計算。3. 如權(quán)利要求1和權(quán)利要求2所述的一種光纖解調(diào)系統(tǒng)通道一致性校準方法,其特征在 于:所述方法適用于基于光開關(guān)或多路光耦合器的多通道光纖解調(diào)系統(tǒng)的通道一致性校 準。4. 如權(quán)利要求1、權(quán)利要求2和權(quán)利要求3所述的一種光纖解調(diào)系統(tǒng)通道一致性校準方 法,其特征在于:所述方法在光纖解調(diào)系統(tǒng)完成一次多通道測量后通過校準通道解調(diào)數(shù)據(jù) 對其余測量通道解調(diào)數(shù)據(jù)進行同步實時校準。5. 如權(quán)利要求1或2所述的一種光纖解調(diào)系統(tǒng)通道一致性校準方法,其特征在于:所述 上位機軟件包括LabVIEW。
【專利摘要】本發(fā)明涉及一種光纖解調(diào)系統(tǒng)通道一致性校準方法,適用于基于光開關(guān)或多路光耦合器的多通道光纖解調(diào)系統(tǒng)的通道一致性校準,屬于光纖傳感技術(shù)領(lǐng)域。本發(fā)明在光纖解調(diào)系統(tǒng)完成一次多通道測量后通過校準通道解調(diào)數(shù)據(jù)對其余測量通道解調(diào)數(shù)據(jù)進行同步實時校準,保證了光纖解調(diào)系統(tǒng)各個通道間具有較好的解調(diào)一致性。本發(fā)明通過校準通道對測量通道進行同步實時校準,結(jié)構(gòu)簡單,計算復(fù)雜度低,在不影響光纖解調(diào)系統(tǒng)原有結(jié)構(gòu)的情況下,可以通過軟件完成光纖解調(diào)系統(tǒng)的通道一致性校準計算。
【IPC分類】G01D18/00
【公開號】CN105466478
【申請?zhí)枴緾N201510901232
【發(fā)明人】申雅峰, 高超, 薛景鋒, 隋廣慧
【申請人】中國航空工業(yè)集團公司北京長城計量測試技術(shù)研究所
【公開日】2016年4月6日
【申請日】2015年12月8日