RU2682981C1 - Способ демодуляции сигнала волоконно-оптического датчика тока - Google Patents
Способ демодуляции сигнала волоконно-оптического датчика тока Download PDFInfo
- Publication number
- RU2682981C1 RU2682981C1 RU2018138506A RU2018138506A RU2682981C1 RU 2682981 C1 RU2682981 C1 RU 2682981C1 RU 2018138506 A RU2018138506 A RU 2018138506A RU 2018138506 A RU2018138506 A RU 2018138506A RU 2682981 C1 RU2682981 C1 RU 2682981C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- phase
- modulation
- signal
- harmonic
- auxiliary
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 25
- 239000000835 fiber Substances 0.000 title abstract description 24
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 claims abstract description 15
- 238000001514 detection method Methods 0.000 claims abstract description 8
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 abstract description 9
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 abstract description 6
- 238000005259 measurement Methods 0.000 abstract description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 230000005672 electromagnetic field Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000010363 phase shift Effects 0.000 description 14
- 238000004088 simulation Methods 0.000 description 6
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 5
- 238000004422 calculation algorithm Methods 0.000 description 4
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 4
- 230000010287 polarization Effects 0.000 description 4
- 238000012937 correction Methods 0.000 description 3
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 3
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 2
- 230000002452 interceptive effect Effects 0.000 description 2
- 238000010187 selection method Methods 0.000 description 2
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000002955 isolation Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 1
- 239000013307 optical fiber Substances 0.000 description 1
- 230000000717 retained effect Effects 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R15/00—Details of measuring arrangements of the types provided for in groups G01R17/00 - G01R29/00, G01R33/00 - G01R33/26 or G01R35/00
- G01R15/14—Adaptations providing voltage or current isolation, e.g. for high-voltage or high-current networks
- G01R15/22—Adaptations providing voltage or current isolation, e.g. for high-voltage or high-current networks using light-emitting devices, e.g. LED, optocouplers
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01B—MEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
- G01B9/00—Measuring instruments characterised by the use of optical techniques
- G01B9/02—Interferometers
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R15/00—Details of measuring arrangements of the types provided for in groups G01R17/00 - G01R29/00, G01R33/00 - G01R33/26 or G01R35/00
- G01R15/14—Adaptations providing voltage or current isolation, e.g. for high-voltage or high-current networks
- G01R15/24—Adaptations providing voltage or current isolation, e.g. for high-voltage or high-current networks using light-modulating devices
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R19/00—Arrangements for measuring currents or voltages or for indicating presence or sign thereof
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Measuring Instrument Details And Bridges, And Automatic Balancing Devices (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области оптических способов измерения физических величин с использованием фазовых волоконно-оптических датчиков, в том числе волоконно-оптических интерферометров, применяемых для измерения электромагнитных полей. Техническим результатом является повышение точности демодуляции сигнала волоконно-оптического датчика тока при непостоянстве амплитуды вспомогательной модуляции разности фаз, осуществляемой в фазовом волоконно-оптическом датчике гармоническим сигналом. Способ демодуляции сигнала волоконно-оптического датчика тока включает вспомогательную модуляцию разности фаз в фазовом волоконно-оптическом датчике гармоническим сигналом, выделение из сигнала, получаемого с фотоприемника, установленного на выходе фазового волоконно-оптического датчика, напряжений первой и второй гармоник частоты вспомогательной модуляции, синхронное детектирование напряжений первой и второй гармоник частоты вспомогательной модуляции и вычисление искомой разности фаз. При этом выделяют напряжение четвертой гармоники частоты вспомогательной фазовой модуляции, осуществляют его синхронное детектирование и используют для вычисления значения искомой разности фаз напряжения с выходов детекторов первой, второй и четвертой гармоник по предложенной формуле. 3 ил.
Description
Изобретение относится к области оптических способов измерения физических величин с использованием фазовых волоконно-оптических датчиков, в том числе волоконно-оптических интерферометров, применяемых для измерения электромагнитных полей.
Известен «Способ контроля параметров сигнала волоконно-оптического интерферометрического фазового датчика с перестраиваемым источником оптического излучения» [Патент RU 2595320, МПК G01B 9/02, G01C 19/72, опубликован 27.08.2016]. Способ демодуляции сигнала основан на выделении четырех гармоник частоты модуляции: первой, второй, третьей и четвертой. За счет рекуррентных соотношений между функциями Бесселя первого рода различных порядков рассчитывается текущее значение амплитуды вспомогательной модуляции. Затем осуществляется автоподстройка амплитуды модуляции к оптимальному значению. Недостатком данного способа является то, что формула для вычисления текущего значения амплитуды вспомогательной модуляции является некорректной и неприменимой в случаях, когда значение рабочей точки интерферометра кратно π/2.
Известен «Волоконно-оптический гироскоп с улучшенным выводом данных и управлением модуляцией» [Патент US № 6028668, МПК G01С 19/72, опубликован 22.02.2000]. Способ демодуляции сигнала, используемый в данном устройстве, подразумевает выделение первой, второй и четвертой гармоник частоты модуляции. В устройстве осуществляется управление модуляцией при заранее определенном фазовом сдвиге модулятора, который устанавливается из второй и четвертой гармоник. При этом сигнал четвертой гармоники умножается на заранее известное отношение второй гармоники к четвертой при оптимальной амплитуде модуляции и результат вычитается из второй гармоники. Тем самым вычисляется ошибка, связанная с отличием амплитуды модуляции от оптимальной, и, исходя из этой ошибки, амплитуду модуляции подстраивают под оптимальную. При отрегулированном значении амплитуды модуляции выходной сигнал устройства получают из первой и второй гармоники. Недостатком данного способа является то, что для повышения точности выходного сигнала гироскопа необходимо осуществлять точную регулировку амплитуды модуляции в соответствии с получаемым сигналом ошибки.
Известен «Улучшенный алгоритм гомодинной демодуляции с низким уровнем гармонических искажений и высокой стабильностью», выбранный за прототип [Jun He, Lin Wang, Fang Li, and Yuliang Liu, Journal of Lightwave Technology, Vol. 28, No. 22, November 15, 2010]. Алгоритм основан на дифференциальном самоперемножении и вычислении значений функции арктангенса. Интерференционный сигнал подвергается синхронному детектированию на частоте модуляции и удвоенной частоте модуляции, после чего получается пара квадратурных компонентов (первая и вторая гармоники частоты модуляции), амплитуда которых пропорциональна функциям Бесселя 1-го рода 1-го и 2-го порядков, соответственно. Значения функций Бесселя, в свою очередь, зависят от глубины фазовой модуляции. Затем первая гармоника делится на вторую гармонику. В то же время, чтобы получить значение дифференциального самоперемножения (DSM), первая и вторая гармоники сначала подвергаются дифференцированию, а потом самоперемножаются со своими собственными производными. Результат дифференциального самоперемножения первой гармоники делится на результат дифференциального самоперемножения второй гармоники, полученное значение подвергается операции инверсии и извлечения корня и подставляется в качестве делителя для значения деления первой гармоники на вторую. Затем вычисляется арктангенс и осуществляется развертка фазы. Для избавления от шумов на выходе системы может быть поставлен фильтр высоких частот. Описанный алгоритм направлен на снижение уровня гармонических искажений выходного сигнала и обеспечения его независимости от амплитуды фазовой модуляции в диапазоне от 1,5 до 3,5 радиан. Однако уровень гармонических искажений выходного сигнала в этом диапазоне амплитуд модуляции постоянен и равен примерно 0,1%, т.е. он не равен нулю даже при оптимальной амплитуде модуляции, равной 2,63 радиан. Недостатком прототипа является то, что этот алгоритм гомодинной демодуляции не применим для интерферометров типа интерферометра Саньяка, а также для волоконно-оптического датчика тока, поскольку рабочая точка интерферометра в этих устройствах выбирается при нулевой разности фаз интерферирующих световых волн.
Технической проблемой является разработка способа демодуляции сигнала волоконно-оптического датчика тока в случае непостоянства амплитуды дополнительной фазовой модуляции (или отклонения амплитуды фазовой модуляции от оптимального значения) за счет изменения набора гармоник частоты модуляции, выделяемых из интерференционного сигнала, (выделения из сигнала датчика первой, второй и четвертой гармоник частоты модуляции) и коррекции формулы, используемой для вычисления выходного сигнала датчика тока, с использованием отношения сигналов второй и четвертой гармоник.
Технический результат – увеличение точности показаний волоконно-оптического датчика тока при отклонении амплитуды фазовой модуляции от оптимального значения.
Способ демодуляции сигнала волоконно-оптического датчика тока включает вспомогательную гармоническую модуляцию разности фаз в фазовом волоконно-оптическом датчике, выделение из интерференционного сигнала напряжений первой, второй и четвертой гармоник частоты модуляции и их синхронное детектирование. В результате на выходах синхронных детекторов получаются следующие сигналы:
где U1, U2 и U4 – напряжения первой, второй и четвертой гармоник интерферометрического сигнала на выходах соответствующих синхронных детекторов, – искомая разность фаз, пропорциональная измеряемому электрическому току, – амплитуда вспомогательной гармонической фазовой модуляции,, и – фазовые сдвиги сигналов на опорных входах синхронных детекторов первой, второй и четвертой гармоник, соответственно.
При выборе амплитуды вспомогательной гармонической фазовой модуляции радиан и нулевых фазовых сдвигах , выполняются следующие равенства:
При этом значение искомой разности фаз может быть получено путем вычисления арктангенса отношения сигналов первой и второй гармоник по формуле
Однако при отклонении амплитуды вспомогательной гармонической модуляции от величины значения функций Бесселя и не равны друг другу и при условии вычисление искомой разности фаз необходимо производить по формуле
Предлагаемый способ обладает повышенной точностью за счет учета изменения амплитуд сигналов первой и второй гармоник частоты вспомогательной фазовой модуляции при отклонении амплитуды вспомогательной фазовой модуляции от величины путем выделения из интерференционного сигнала напряжений первой, второй и четвертой гармоник частоты модуляции, их последующего синхронного детектирования и использования в формуле для вычисления искомой разности фаз.
Реализация способа демодуляции сигнала волоконно-оптического датчика тока представляет собой вспомогательную гармоническую модуляцию разности фаз в фазовом волоконно-оптическом датчике, выделение из интерференционного сигнала напряжений первой, второй и четвертой гармоник частоты модуляции, их синхронное детектирование и вычисление поправочной функции, которая компенсирует ошибку, вызванную отклонением амплитуды вспомогательной гармонической модуляции от значения .
Вспомогательная гармоническая модуляция в волоконно-оптическом датчике тока задается формулой
Волоконно-оптическое измерение электрического тока основано на детектировании фарадеевского фазового сдвига , который возникает между волнами с правой круговой и левой круговой поляризациями в специальном оптическом волокне в присутствии магнитного поля, создаваемого этим током. Фарадеевский фазовый сдвиг пропорционален измеряемому току согласно формуле
где V – постоянная Верде для волокна, N – количество витков волокна вокруг проводника с током I.
Интерференционный сигнал в волоконно-оптическом датчике тока представляет собой сумму гармоник частоты модуляции
Разложение в ряд по функциям Бесселя дает
Отсюда видно, что амплитуды гармоник зависят от величины , пропорциональной оптической мощности световой волны, и значений функций Бесселя. Четные гармоники частоты модуляции пропорциональны , а нечетные – . Рабочая точка интерферометра в волоконно-оптическом датчике тока соответствует нулевой разности фаз интерферирующих световых волн . Поэтому в отсутствии измеряемого тока детектируемый сигнал состоит только из четных гармоник частоты модуляции, а в присутствии магнитного поля, создаваемого измеряемым электрическим током, появляются так же нечетные гармоники частоты модуляции.
Для выделения квадратурных сигналов используется синхронное детектирование интерференционного сигнала на частотах , и . В результате на выходах синхронных детекторов получаются следующие сигналы:
где U1, U2 и U4 – напряжения первой, второй и четвертой гармоник интерферометрического сигнала на выходах соответствующих синхронных детекторов, – фарадеевский фазовый сдвиг, пропорциональный измеряемому электрическому току, – амплитуда вспомогательной гармонической фазовой модуляции,, и – фазовые сдвиги сигналов на опорных входах синхронных детекторов первой, второй и четвертой гармоник, соответственно.
При выборе амплитуды вспомогательной гармонической фазовой модуляции радиан и нулевых фазовых сдвигах , выполняются следующие равенства:
При этом значение фарадеевского фазового сдвига может быть получено путем вычисления арктангенса отношения сигналов первой и второй гармоник по формуле
Однако при отклонении амплитуды вспомогательной гармонической модуляции от величины значения функций Бесселя и не равны друг другу и при вычислении арктангенса возникает ошибка. Поэтому в данном способе предлагается ввести функцию, корректирующую эту ошибку.
Таким образом, для реализации способа демодуляции сигнала волоконно-оптического датчика тока необходимо решить 2 задачи:
• выбрать оптимальную амплитуду вспомогательной гармонической модуляции;
• скорректировать ошибку демодуляции, вызванную неконтролируемым изменением амплитуды вспомогательной гармонической модуляции.
Оптимальная амплитуда вспомогательной гармонической модуляции выбирается, исходя из двух критериев: первая и вторая гармоники частоты модуляции должны быть максимальны и равны, оптимальная амплитуда должна обеспечивать минимум ошибок, связанных с ее изменением. Этим критериям соответствует – минимальная амплитуда вспомогательной гармонической модуляции, при которой .
Учет отклонения от оптимального значения осуществляется с помощью выделения из интерференционного сигнала напряжения четвертой гармоники частоты модуляции и использовании в формуле для вычисления фарадеевского фазового сдвига отношения второй гармоники частоты модуляции к четвертой
В этом случае искомый фарадеевский фазовый сдвиг рассчитывается по следующей формуле
где
– корректирующая ошибку функция и для оптимальной амплитуды вспомогательной гармонической модуляции. Коэффициенты , и являются вещественными константами и определяются методом подбора таким образом, чтобы обеспечить максимально возможную близость выражения к единице в заданной окрестности оптимальной амплитуды вспомогательной гармонической модуляции, тем самым исключая ошибку демодуляции, полученную при вычислении арктангенса.
Преимуществами данного способа демодуляции являются: выделение только четных гармоник частоты модуляции, что для ряда схем фазовых волоконно-оптических датчиков принципиально важно, вследствие отсутствия нечетных гармоник при отсутствии внешнего воздействия на датчик; коррекция ошибки, а не подстройка амплитуды модуляции к оптимальному значению.
Сущность изобретения поясняется графическими материалами, представленными на фиг. 1 – фиг. 3.
На фиг. 1 представлена схема волоконно-оптического датчика тока, основными составляющими которой являются широкополосный оптический источник 1 с рабочей длиной волны 1550 нм; оптический вентиль 2; Х-разветвитель 3; волоконный поляризатор 4; фазовый модулятор 5, выполненный из двулучепреломляющего (ДЛП) волоконного световода, намотанного на пьезокерамический цилиндр; волоконная линия задержки 6; подводящий тракт 7; четвертьволновая фазовая пластинка 8; чувствительный элемент 9, выполненный из волоконного световода типа Spun; зеркало 10; проводник с током 11; фотоприемное устройство 12 и блок обработки сигнала 13;
На фиг. 2 представлена блок-диаграмма способа демодуляции сигнала волоконно-оптического датчика тока 14 с компенсацией ошибки, вызванной неконтролируемым отклонением амплитуды вспомогательной гармонической модуляции от оптимального значения, где 15, 16, 17, 30 – смесители; 18 – генератор гармонического сигнала; 19, 20 – делители частоты на два; 21, 22, 23 – регулируемые фазовращатели; 24, 25, 26 – фильтры нижних частот (ФНЧ); 27, 28 – делители сигналов; 29 – компенсирующий блок обработки сигнала; 31 – блок вычисления арктангенса;
На фиг. 3 представлены результаты численного моделирования в среде программирования NI LabVIEW (кривые 1 и 2) и экспериментальная зависимость 3 ошибки демодуляции от отклонения амплитуды вспомогательной гармонической модуляции.
Способ демодуляции сигнала волоконно-оптического датчика тока осуществляют следующим образом.
В волоконно-оптическом датчике тока (фиг. 1) проводят вспомогательную гармоническую модуляцию на частоте, соответствующей резонансной частоте пьезокерамического фазового модулятора 5, и амплитудой, равной оптимальному значению . Не поляризованное оптическое излучение последовательно проходит через оптический вентиль 2, волоконно-оптический Х-разветвитель 3, поляризатор 4 и попадает на фазовый модулятор 5, причем ось пропускания поляризатора 4 ориентирована под углом 45° к собственным поляризационным осям входного волокна фазового модулятора 5. В фазовом модуляторе 5 оптическое излучение распространяется в виде двух световых волн с ортогональными линейными поляризациями. Далее свет проходит через волоконную линию задержки 6, длина которой определяется частотой модуляционного сигнала. Четвертьволновая фазовая пластинка 8, оси которой ориентированы под углом 45° к собственным осям подводящего тракта 7, преобразует линейно поляризованные моды в моды с круговой поляризацией. Они распространяются с разными скоростями по чувствительному волокну 9 типа Spun, который обмотан вокруг проводника с током 11. При этом между ними возникает фазовый набег , пропорциональный току в проводнике 11. Световая волна, отразившись от зеркала 10, распространяется в обратном направлении, вследствие чего левая круговая поляризация меняется на правую и наоборот. При повторном проходе фазовой пластинки 8 циркулярно поляризованные моды вновь преобразуются в линейно поляризованные, причем х и у-моды меняются местами. В результате на входе в поляризатор 4 все фазовые сдвиги между поляризованными волнами, обусловленные взаимными эффектами (влияние внешних воздействий на волокно, ДЛП в световоде), компенсируются, и сохраняется только связанный с измеряемым электрическим током фарадеевский фазовый сдвиг . Линейно поляризованные моды, проходя через поляризатор 4, интерферируют, затем интерференционный сигнал через Х-разветвитель 3 поступает на фотоприемное устройство 12. Интерференционный сигнал напряжений с фотоприемного устройства 12 попадает в блок обработки 13 сигнала датчика.
Схема блока обработки 13 представлена на фиг. 2. Сигнал волоконно-оптического датчика тока 14, попадая на первые входы смесителей 15, 16 и 17, подвергается синхронному детектированию на частоте вспомогательной гармонической модуляции , удвоенной частоте модуляции и учетверенной частоте модуляции . Для этого на второй вход смесителя 15 подается гармонический сигнал с частотой , получаемый с помощью генератора 18 гармонического сигнала на частоте и двух последовательных делителей частоты на два 19 и 20; на второй вход смесителя 16 подается гармонический сигнал с частотой , получаемый с помощью генератора 18 и делителя частоты на два 20; на второй вход смесителя 17 подается гармонический сигнал с частотой , создаваемый непосредственно генератором 18. Для изменения фаз опорных сигналов, подаваемых на вторые входы смесителей 15, 16 и 17, с целью их совпадения с фазами соответствующих частотных составляющих сигнала волоконно-оптического датчика тока 14 используются регулируемые фазовращатели 21, 22, 23. Для выделения первой, второй и четвертой гармоники частоты модуляции сигналы после смесителей 15, 16, 17 подаются на входы ФНЧ 24, 25, 26 соответственно. Отношение первой гармоники ко второй вычисляется в делителе сигналов 27, после чего попадает на первый вход смесителя 30. Отношение второй гармоники к четвертой, полученное с помощью делителя сигналов 28, подают на вход компенсирующего блока обработки сигнала 29, с выхода которого сигнал подают на второй вход смесителя 30. Сигнал с выхода смесителя 30 подают на вход блока вычисления арктангенса 31, на выходе которого получают искомый фарадеевский фазовый сдвиг.
Для проверки предлагаемого способа было проведено численное моделирование демодуляции сигнала волоконно-оптического датчика тока при отклонении амплитуды вспомогательной гармонической модуляции от оптимального значения.
Численное моделирование проводили с использованием графических инструментов среды программирования NI LabVIEW. Оптимальное значение амплитуды вспомогательной гармонической модуляции было равно . Амплитуду вспомогательной модуляции изменяли в диапазоне ±8% от оптимального значения. При всех значениях амплитуды вспомогательной модуляции вычисляли отношения функции Бесселя первого рода 1-го порядка к функции Бесселя первого рода 2-го порядка и функции Бесселя первого рода 2-го порядка к функции Бесселя первого рода 4-го порядка. Полученные значения подставляли в формулу (2).
В результате численного моделирования были определены коэффициенты по следующему критерию: корректирующая ошибку функция в формуле (2), помноженная на , должна быть как можно ближе к единице в окрестности оптимальной амплитуды вспомогательной гармонической модуляции . Для этого были определены методом подбора значения , , . Исходя из максимально возможной близости к единице вычисляли ошибку, вносимую в измерения при отклонении амплитуды вспомогательной гармонической модуляции от оптимального значения.
Результаты численного моделирования приведены на фиг. 3.
Кривая 1 на фиг. 3 представляет собой результат численного моделирования для предлагаемого способа демодуляции сигнала волоконно-оптического датчика тока по формуле (2). В результате компенсации ошибка не превышает 0.1% при изменении амплитуды вспомогательной гармонической модуляции в пределах ±6% от оптимального значения , и не превышает 0.0001% при изменении амплитуды вспомогательной гармонической модуляции в пределах ±3.4% от оптимального значения .
Кривая 2 на фиг. 3 представляет собой результат численного моделирования зависимости ошибки демодуляции по способу, выбранному в качестве прототипа, от отклонения амплитуды вспомогательной гармонической модуляции от оптимального значения. Ошибка демодуляции с использованием данного способа превышает 1% при отклонении амплитуды вспомогательной модуляции на ±0.5% от оптимального значения.
Из результатов численного моделирования видно, что точность демодуляции, достигаемая при использовании предлагаемого способа, при отклонении амплитуды вспомогательной гармонической модуляции на ±3.4% примерно в 10000 раз выше, чем при использовании способа, выбранного в качестве прототипа.
Claims (3)
- Способ демодуляции сигнала волоконно-оптического датчика тока, включающий вспомогательную модуляцию разности фаз в фазовом волоконно-оптическом датчике гармоническим сигналом, выделение из сигнала, получаемого с фотоприемника, установленного на выходе фазового волоконно-оптического датчика, напряжений первой и второй гармоник частоты вспомогательной модуляции, синхронное детектирование напряжений первой и второй гармоник частоты вспомогательной модуляции и вычисление искомой разности фаз, отличающийся тем, что из сигнала, получаемого с фотоприемника, выделяют напряжение четвертой гармоники частоты вспомогательной фазовой модуляции, осуществляют его синхронное детектирование, после чего вычисляют значение искомой разности фаз по формуле
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018138506A RU2682981C1 (ru) | 2018-10-31 | 2018-10-31 | Способ демодуляции сигнала волоконно-оптического датчика тока |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018138506A RU2682981C1 (ru) | 2018-10-31 | 2018-10-31 | Способ демодуляции сигнала волоконно-оптического датчика тока |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2682981C1 true RU2682981C1 (ru) | 2019-03-25 |
Family
ID=65858638
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018138506A RU2682981C1 (ru) | 2018-10-31 | 2018-10-31 | Способ демодуляции сигнала волоконно-оптического датчика тока |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2682981C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN115963443A (zh) * | 2023-03-13 | 2023-04-14 | 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 | 一种全光纤电流互感器异常处理方法及系统 |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2099892C1 (ru) * | 1995-05-10 | 1997-12-20 | Сибирская государственная академия телекоммуникаций и информатики | Способ демодуляции сигналов с относительной фазовой модуляцией и устройство для его осуществления |
US6028668A (en) * | 1998-02-04 | 2000-02-22 | Rockwell Collins, Inc. | Fiber optic gyroscope having improved readout and modulation index control |
US6556509B1 (en) * | 1999-11-08 | 2003-04-29 | Optiphase, Inc. | Demodulator and method for interferometric outputs of increased accuracy |
RU2408996C2 (ru) * | 2009-03-11 | 2011-01-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики" (ГОУ ВПО "СибГУТИ") | Способ демодуляции сигналов относительной фазовой модуляции и устройство для его осуществления |
RU2470477C1 (ru) * | 2011-05-13 | 2012-12-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский Государственный политехнический университет" (ГОУ "СПбГПУ") | Способ демодуляции сигнала волоконного интерферометра |
RU2595320C1 (ru) * | 2015-07-16 | 2016-08-27 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики" | Способ контроля параметров сигнала волоконно-оптического интерферометрического фазового датчика с перестраиваемым источником оптического излучения |
-
2018
- 2018-10-31 RU RU2018138506A patent/RU2682981C1/ru active
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2099892C1 (ru) * | 1995-05-10 | 1997-12-20 | Сибирская государственная академия телекоммуникаций и информатики | Способ демодуляции сигналов с относительной фазовой модуляцией и устройство для его осуществления |
US6028668A (en) * | 1998-02-04 | 2000-02-22 | Rockwell Collins, Inc. | Fiber optic gyroscope having improved readout and modulation index control |
US6556509B1 (en) * | 1999-11-08 | 2003-04-29 | Optiphase, Inc. | Demodulator and method for interferometric outputs of increased accuracy |
RU2408996C2 (ru) * | 2009-03-11 | 2011-01-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики" (ГОУ ВПО "СибГУТИ") | Способ демодуляции сигналов относительной фазовой модуляции и устройство для его осуществления |
RU2470477C1 (ru) * | 2011-05-13 | 2012-12-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский Государственный политехнический университет" (ГОУ "СПбГПУ") | Способ демодуляции сигнала волоконного интерферометра |
RU2595320C1 (ru) * | 2015-07-16 | 2016-08-27 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики" | Способ контроля параметров сигнала волоконно-оптического интерферометрического фазового датчика с перестраиваемым источником оптического излучения |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN115963443A (zh) * | 2023-03-13 | 2023-04-14 | 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 | 一种全光纤电流互感器异常处理方法及系统 |
CN115963443B (zh) * | 2023-03-13 | 2023-06-16 | 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 | 一种全光纤电流互感器异常处理方法及系统 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP4046243B2 (ja) | 精密電流検知のための光ファイバ装置及び方法 | |
CN105992934B (zh) | 干涉测定传感器 | |
US6636321B2 (en) | Fiber-optic current sensor | |
US5987195A (en) | Fiber optics apparatus and method for accurate current sensing | |
EP2010925B1 (en) | Fiber-optic current sensor with polarimetric detection scheme | |
WO2018014325A1 (zh) | 基于相位调制的双激光单频干涉纳米位移测量装置及方法 | |
CN102854360B (zh) | 光纤电流互感器传输光谱的稳定控制装置 | |
CN102032905B (zh) | 一种慢光效应增强的光纤陀螺 | |
US4573795A (en) | Rotation rate measuring instrument | |
CN106062506B (zh) | 干涉测定传感器 | |
Zheng et al. | Influences of optical-spectrum errors on excess relative intensity noise in a fiber-optic gyroscope | |
EP2145194B1 (en) | Adaptive filters for fiber optic sensors | |
RU2682981C1 (ru) | Способ демодуляции сигнала волоконно-оптического датчика тока | |
CN101592526A (zh) | 一种光平均波长的测量方法及装置 | |
GB2046434A (en) | Optical-fibre interferometric gyrometer | |
US20030095262A1 (en) | Optical interferometric sensor with optical error compensation | |
CN106796125B (zh) | 具有微分调制相位检测的干涉测定传感器 | |
JPH08146066A (ja) | 電気信号測定方法および装置 | |
RU126452U1 (ru) | Волоконно-оптический гироскоп | |
RU2433414C1 (ru) | Волоконно-оптический датчик тока | |
RU2539849C2 (ru) | Способ и устройство распределенного измерения двулучепреломления в волокнах с сохранением поляризации (варианты) | |
EP2715375B1 (en) | Fiber-optic voltage sensor | |
RU2764704C1 (ru) | Волоконно-оптический гироскоп | |
KR20110039808A (ko) | 광전자 발진기를 이용한 자기장 측정장치 | |
RU2783470C1 (ru) | Волоконно-оптический гироскоп |