基于色散效应的大规模全同光栅传感网络高速解调新方法的研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61575149
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    64.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0503.传输与交换光子器件
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2019-12-31

项目摘要

Fiber Bragg Grating(FBG) sensing is a research focus in fiber optic sensing field, and identical FBG has drawn wide attention and rapid development due to its high multiplexing and high precision. However, the location information and sensing information of FBGs is processed separately in conventional demodulation technique of identical FBG sensing network, determining the location information according to the temporal signal, accessing to sensing information through the wavelength demodulation, which leads to large amount of information, complex demodulation and long response time.With the aim to solve key problem, this proposal proposes a new method for studying high-speed demodulation of large scale identical FBG sensing network. The wavelength of each FBG can be mapped to a temporal waveform by the dispersion effect, and convert location information into temporal signal by using OTDR. This method is obtained position and sensing information of FBG with only time parameter, thereby to reduce the complexity of the demodulation and significantly to improve the speed of the demodulation. This proposal concentrates on mechanism of identical FBG demodulation based on dispersion effect, and to establish the theory and method of delay information of optical pulse, as well as construct identical high-speed demodulation system of FBG network. With this project, it will provide new ideas and methods for demodulation of fiber grating sensing network with large scale, and therefore to breakthrough the problem of low demodulation rate.
光纤光栅传感是光纤传感领域的研究热点之一,大规模全同光栅以其高复用、高精度的优势得到了国内外广泛的关注和快速的发展,但现有全同光栅传感网络的解调技术通常是将位置信息和传感信息分开处理,根据时间信号判断位置信息,通过波长解调获取传感信息,导致信息量大、解调复杂、响应时间长。针对这一关键技术难题,本项目提出基于色散效应的大规模全同光栅传感网络高速解调的新方法,利用色散效应将传感的波长信息转换成时间信号,结合光时域反射技术将位置信息也转换为时间信号,仅需一个时间参量、一个光脉冲周期就能同时获取全部光栅的位置信息和传感信息,从而降低解调复杂程度,大大提高解调速度。本项目将研究基于色散效应的全同弱光栅解调机理与技术,建立光脉冲序列的皮秒级延时信息提取理论与方法,构建大规模全同光栅传感网络高速解调系统,以期突破现有全同光栅传感网络解调速率低的难题,为大规模光纤光栅传感网络提供新的解调思路与方法。

结项摘要

大规模全同光栅系统的解调通常是将位置信息和传感信息分开处理,根据时间信号判断位置信息,通过波长解调获取传感信息,导致信息量大、解调复杂、响应时间长。针对这一技术难题,本项目开展了基于色散效应的大规模全同光栅传感网络的高速解调新方法与新技术的研究,仅需一个时间参量、一个光脉冲周期就能同时获取全部光栅的位置信息和传感信息,从而降低解调复杂程度,大大提高解调速度。通过研究,项目提出了随机参量刻写弱反射光栅阵列,以削弱光栅间串扰和光谱阴影效应,大大提升了全同光栅的复用容量。提出了基于FDML激光器的光栅高速解调方法,利用光延时特性,搭建了基于DFB激光器和FDML激光器的全同弱光栅高速解调系统,实现了35个传感器复用的光栅传感网络的120kHz解调。建立了脉冲光光谱的波长-时间转换的数学模型,构建了基于色散效应的大规模全同光栅传感网络高速解调系统,结合微波光子技术,提出并搭建了基于微波光子及色散的全同超弱光栅传感网络的高速解调系统,实现了低采样率条件下的光脉冲序列皮秒级延时信息提取,设计了DCF与SMF双通道再结合标准具进行扰动补偿,并对色散非线性效应矫正建模,有效提高了系统的可靠性和准确性。实验结果表明,该系统实现了解调频率10kHz、波长分辨率5.3pm、空间分辨率3m、复用能力1200个传感器网络的高速解调。进一步地,利用色散效应的超高速波长域-时域映射,实现时域-光谱域还原,搭建了基于色散效应的F-P传感器的超高速解调,并研究了不同复用方式下级联式F-P传感器位置和光谱信息还原。项目研究共发表SCI论文17篇,获授权发明专利10项,其中2项专利获得技术转让费近200万元。培养博士研究生1名,硕士研究生8名。获中国建筑材料联合会与中国硅酸盐学会(省部级)科技发明一等奖1项。

项目成果

期刊论文数量(15)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(0)
专利数量(9)
A demodulation method of high-speed fiber Bragg grating based on dispersion-compensating fiber
  • DOI:
    10.7498/aps.64.234207
  • 发表时间:
    2015-12-05
  • 期刊:
    ACTA PHYSICA SINICA
  • 影响因子:
    1
  • 作者:
    Li Zheng-Ying;Sun Wen-Feng;Wang Hong-Hai
  • 通讯作者:
    Wang Hong-Hai
Implementation of hardware TCP/IP stack for DAQ systems with flexible data channel
具有灵活数据通道的 DAQ 系统的硬件 TCP/IP 堆栈的实现
  • DOI:
    10.1049/el.2016.4680
  • 发表时间:
    2017-03
  • 期刊:
    Electronics Letters
  • 影响因子:
    1.1
  • 作者:
    Liu Quan;Xu Zhiqiang;Li Zhengying
  • 通讯作者:
    Li Zhengying
High-speed demodulation of weak fiber Bragg gratings based on microwave photonics and chromatic dispersion
基于微波光子学和色散的弱光纤布拉格光栅高速解调
  • DOI:
    10.1364/ol.43.002430
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Optics Letters
  • 影响因子:
    3.6
  • 作者:
    Zhou Lei;Li Zhengying;Xiang Na;Bao Xiaoyi
  • 通讯作者:
    Bao Xiaoyi
基于色散补偿光纤的高速光纤光栅解调方法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李政颖;孙文丰;李子墨;王洪海
  • 通讯作者:
    王洪海
Precision Dynamic Sensing With Ultra-Weak Fiber Bragg Grating Arrays by Wavelength to Frequency Transform
通过波长到频率变换使用超弱光纤布拉格光栅阵列进行精密动态传感
  • DOI:
    10.1109/jlt.2019.2917602
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    JOURNAL OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY
  • 影响因子:
    4.7
  • 作者:
    Xiao Liang;Na Xiang;Zhengying Li;Lei Zhou;Tao Zhao;Quan Liu;Xiaoyi Bao
  • 通讯作者:
    Xiaoyi Bao

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其他文献

基于大规模光栅阵列光纤的分布式传感技术及应用综述
  • DOI:
    10.3969/j.issn.0255-8297.2021.05.004
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    应用科学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    桂鑫;李政颖;王洪海;王立新;郭会勇
  • 通讯作者:
    郭会勇
光纤气体传感器解调方法的研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    赵磊;李政颖;程松林;余鑫;王洪海;姜宁
  • 通讯作者:
    姜宁
分布式本征型法布里珀罗传感器的研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    桂鑫;胡陈晨;谢莹;李政颖
  • 通讯作者:
    李政颖
多种气体一体化测量的光纤传感技术研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    应用激光
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李政颖;姜德生;王立新;王洪海
  • 通讯作者:
    王洪海
基于光频域反射技术的超弱反射光纤光栅传感技术研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    光学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李政颖;孙文丰;王洪海
  • 通讯作者:
    王洪海

其他文献

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微腔阵列三分量振动分布式传感方法研究
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    61735013
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    2017
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    重点项目
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  • 项目类别:
    青年科学基金项目

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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