一种实现振动监测的方法及装置制造方法及图纸

技术编号:14063433 阅读:57 留言:0更新日期:2016-11-28 02:24
本发明专利技术公开了一种实现振动监测的方法及装置,包括:通过反射光谱生成与振动变化相关联的非线性中心波长信号;将生成的非线性中心波长信号转换为相应的振动信息,以实现振动监测。本发明专利技术方法利用光信号的特点,通过光信号进行振动信息的监测,提高了振动监测的抗干扰能力;按照波长进行振动频率计算,提高了振动信息的精度;和机械式传感器及电子式传感器相比,稳定性也能得到了提高。进一步地,通过预先设置的告警频率进行振动告警,为保障网络安全提供了重要的参考信息,避免了由于获得振动信息不及时造成的财产损失。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及环境监测技术,尤指一种实现振动监测的方法及装置
技术介绍
近年来随着电信业的蓬勃发展,固网接入用户数量与日俱增,接入设备分布范围愈加广泛,为了保证接入设备的硬件安全,需要对接入设备所在环境进行实时监测。目前,接入设备的环境监测主要包括:一次电源监控、二次电源监控、-48V直流电源检测、交流电检测、调速风扇监控、热交换器监控、配线架告警、防盗告警、以及包括环境的湿度、温度、水淹、烟雾和有害气体等多种监测项目。振动监测技术近年来发展非常迅速,通过振动监测技术可以对地震、爆破等带来的振动进行监测,避免振动造成安全威胁和财产损失。目前进行振动监测可以通过机械式传感器、电子式传感器等进行振动信息的获取,机械式传感器获得的振动信息精度较低,电子式传感器抗干扰能力弱,通过机械式传感器、电子式传感器等进行振动检测时,还存在稳定性的问题。利用振动监测技术对接入设备进行振动检测,可以保证接入设备的安全(包括机组、路由等),也是消除隐患的重要依据。获得高精度、稳定的、受干扰小的振动监测信息,可以有力的保障接入设备安全,对安全隐患进行及时的处理,而目前采用机械式传感器、电子式传感器等进行振动监测,获得的振动信息无法在精度、稳定性及抗干扰能力上满足要求。
技术实现思路
为了解决上述技术问题,本专利技术提供一种实现振动监测的方法及装置,能够提供满足精度、抗干扰和稳定性要求的接入设备的振动信息。为了达到本专利技术目的,本专利技术提供了一种实现振动监测的方法,包括:通过反射光谱生成与振动变化相关联的非线性中心波长信号;将生成的非线性中心波长信号转换为相应的振动信息,以实现振动监测。进一步地,该方法之前还包括:通过传感布拉格光栅FBG反射获得所述反射光谱。进一步地,获得反射光谱具体包括:由放大自发辐射光源ASE输出的宽带光,通过3DB耦合器传输到所述FBG,FBG反射满足布拉格反射条件的宽带光得到所述反射光谱。进一步地,转换非线性中心波长信号为相应的振动信息包括:将所述非线性中心波长信号转换为线性光强信号,转换线性光强信号为所述振动信息。进一步地,转换非线性中心波长信号为线性光强信号包括:通过长周期光纤光栅LPFG过滤所述非线性中心波长信号后,获得所述线性光强信号。进一步地,转换线性光强信号为所述振动信息包括:转换所述线性光强信号为线性电信号,通过快速傅里叶变化转换所述线性电信号为包含振动频率的所述振动信息。进一步地,该方法还包括:根据所述振动信息及预先设置的告警频率确定是否进行振动告警。另一方面,本申请还提供一种实现振动监测的装置,包括:生成单元及转换单元;其中,生成单元,用于通过反射光谱生成与振动变化相关联的非线性中心波长信号;转换单元,用于将生成的非线性中心波长信号转换为相应的振动信息,以实现振动监测。进一步地,该装置还包括反射光谱单元,用于通过传感布拉格光栅FBG反射获得所述反射光谱。进一步地,反射光谱单元具体用于,由放大自发辐射光源ASE输出的宽带光,通过3DB耦合器传输到所述FBG,FBG反射满足布拉格反射条件的
宽带光得到所述反射光谱。进一步地,转换单元具体用于,将所述非线性中心波长信号转换为线性光强信号,转换线性光强信号为所述振动信息。进一步地,转换单元具体用于,通过长周期光纤光栅LPFG过滤所述非线性中心波长信号后,获得所述线性光强信号;转换所述线性光强信号为线性电信号,通过快速傅里叶变化转换所述线性电信号为包含振动频率的所述振动信息。进一步地,该装置还包括告警单元,用于根据所述振动信息及预先设置的告警频率确定是否进行振动告警。与现有技术相比,本申请技术方案包括:通过反射光谱生成与振动变化相关联的非线性中心波长信号;将生成的非线性中心波长信号转换为相应的振动信息,以实现振动监测。本专利技术方法利用光信号的特点,通过光信号进行振动信息的监测,提高了振动监测的抗干扰能力;按照波长进行振动频率计算,提高了振动信息的精度;和机械式传感器及电子式传感器相比,稳定性也能得到了提高。进一步地,本专利技术技术方案通过预先设置的告警频率进行振动告警,为保障网络安全提供了重要的参考信息,避免了由于获得振动信息不及时造成的财产损失。附图说明此处所说明的附图用来提供对本专利技术的进一步理解,构成本申请的一部分,本专利技术的示意性实施例及其说明用于解释本专利技术,并不构成对本专利技术的不当限定。在附图中:图1为本专利技术实现振动监测的方法的流程图;图2是振动监测生成与振动变化相关联的非线性中心波长信号原理示意图;图3为本专利技术实现振动监测的装置的结构框图;图4为本专利技术第一实施例振动检测的装置的结构框图。具体实施方式为使本专利技术的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下文中将结合附图对本专利技术的实施例进行详细说明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互任意组合。图1为本专利技术实现振动监测的方法的流程图,如图1所示,包括:步骤100、通过反射光谱生成与振动变化相关联的非线性中心波长信号;本步骤之前还包括:通过传感布拉格光栅(FBG)反射获得反射光谱。优选的,获得反射光谱具体包括:由放大自发辐射光源(ASE)输出的宽带光,通过3DB耦合器传输到FBG,FBG反射满足布拉格反射条件的宽带光得到反射光谱。图2是振动监测生成与振动变化相关联的非线性中心波长信号原理示意图;如图2所示,宽带光传输到FBG后,透射光通过FBG向前传输,满足布拉格反射条件的宽带光进行反射,得到反射光,反射光对应的光谱为反射光谱。需要说明的是,通过振动发生时,通过反射光谱可以生成与振动变化相关联的非线性中心波长信号,属于光学领域的公知常识;现有的振动监测中未使用光学进行振动监测。步骤101、将生成的非线性中心波长信号转换为相应的振动信息,以实现振动监测。具体包括:将非线性中心波长信号转换为线性光强信号,转换线性光强信号为振动信息。优选的,转换非线性中心波长信号为线性光强信号包括:通过长周期光纤光栅(LPFG)过滤非线性中心波长信号后,获得线性光强信号。具体实现属于本领域技术人员的惯用技术手段,并不用于限定本专利技术的保护范围,这里不再赘述。较佳地,转换线性光强信号为振动信息包括:转换线性光强信号为线性电信号,通过快速傅里叶变化转换线性电信号为包含振动频率的振动信息。本专利技术方法还包括:根据振动信息及预先设置的告警频率确定是否进行振动告警。需要说明的是,预先设置的告警频率是指本领域技术人员设定了需要进行告警的振动频率,例如、预先设置获得的振动信息达到5级、6级或7级时,需要进行告警,则告警频率预先设置为5级、6级或7级对用的频率,当获得振动信息确定振动频率达到预先设置的告警频率时,进行告警。本专利技术利用光信号的特点,通过光信号进行振动信息的监测,提高了振动监测的抗干扰能力;按照波长进行振动频率计算,提高了振动信息的精度;和机械式传感器及电子式传感器相比,稳定性也能得到了提高。另外,通过预先设置的告警频率进行振动告警,为保障网络安全提供了重要的参考信息,避免了由于获得振动信息不及时造成的财产损失。图3为本专利技术实现振动监测的装置的结构框图,如图3所示,生成单元及转换单元;其中,生成单元,用于通过反射光谱生成与振动变化相关联的非线性中心波长信号;转换单元,用于将生成的非线性中心波本文档来自技高网
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一种实现振动监测的方法及装置

【技术保护点】
一种实现振动监测的方法,其特征在于,包括:通过反射光谱生成与振动变化相关联的非线性中心波长信号;将生成的非线性中心波长信号转换为相应的振动信息,以实现振动监测。

【技术特征摘要】
1.一种实现振动监测的方法,其特征在于,包括:通过反射光谱生成与振动变化相关联的非线性中心波长信号;将生成的非线性中心波长信号转换为相应的振动信息,以实现振动监测。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,该方法之前还包括:通过传感布拉格光栅FBG反射获得所述反射光谱。3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述获得反射光谱具体包括:由放大自发辐射光源ASE输出的宽带光,通过3DB耦合器传输到所述FBG,FBG反射满足布拉格反射条件的宽带光得到所述反射光谱。4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述转换非线性中心波长信号为相应的振动信息包括:将所述非线性中心波长信号转换为线性光强信号,转换线性光强信号为所述振动信息。5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述转换非线性中心波长信号为线性光强信号包括:通过长周期光纤光栅LPFG过滤所述非线性中心波长信号后,获得所述线性光强信号。6.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述转换线性光强信号为所述振动信息包括:转换所述线性光强信号为线性电信号,通过快速傅里叶变化转换所述线性电信号为包含振动频率的所述振动信息。7.根据权利要求1~6任一项所述的方法,其特征在于,该方法还包括:根据所述振动信息及预先设置的告警频率确定是...

【专利技术属性】
技术研发人员:郭明磊
申请(专利权)人:中兴通讯股份有限公司
类型:发明
国别省市:广东;44

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