[发明专利]基于光纤Bragg光栅传感网络的井下瓦斯检测方法有效
申请号: | 201310167688.8 | 申请日: | 2013-05-08 |
公开(公告)号: | CN103257114A | 公开(公告)日: | 2013-08-21 |
发明(设计)人: | 周孟然;姚夕林;戴婳;聂梦雅;付学强 | 申请(专利权)人: | 安徽理工大学 |
主分类号: | G01N21/31 | 分类号: | G01N21/31 |
代理公司: | 安徽合肥华信知识产权代理有限公司 34112 | 代理人: | 余成俊 |
地址: | 232001 *** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 光纤 bragg 光栅 传感 网络 井下 瓦斯 检测 方法 | ||
1.基于光纤Bragg光栅传感网络的井下瓦斯检测方法,其特征在于:包括有瓦斯监测系统,所述的瓦斯监测系统包括有光纤检测模块、数据采集中心、监控中心,所述的光纤检测模块包括有光源、光纤Bragg光栅传感器,数据采集中心包括有依次连接的光电探测器、信号放大器、AD转换器,监控中心包括有依次连接的微处理器、计算机,所述的光纤Bragg光栅传感器的信号输出端连接光电探测器,AD转换器的信号输出端连接微处理器,微处理器还连接有数据存储器、声光报警器,计算机还连接有LCD显示模块;通过监测点的光信号被光纤Bragg光栅传感器的Bragg光栅滤波分成两束后被光电探测器分别接收,进行放大滤波后的数字信号量采用去极值数字滤波法进行数据处理转换后由微处理器分析处理并计算出瓦斯浓度,具体包括以下步骤:
(1)根据待测区域不同的地域情况,采用多个光纤Bragg光栅传感器分别检测不同待检测区域的待测参数,待测参数以光信号为载体返回控制室;
(2)所述监测点的光信号返回控制室被光纤Bragg光栅传感器的Bragg光栅滤波分成两束被光电探测器接收,电信号经过信号放大器处理后再经AD转换器转换为数字信号送入微处理器进行处理;
(3)在步骤(2)中所述微处理器内部操作系统中创建多个系统任务,用来保证系统各个模块功能的连续进行,所述的微处理器包含1个16通道差分输入多路选择器和1个10位SAR ADC并对接收来自A/D采样转换后的数字量采用去极值数字滤波法做了数据处理后,采用差分吸收法检测计算分析出结果,所述待检测区域的瓦斯浓度通过如下公式计算出来:
有比尔-朗伯定律:
I(λ)=K(λ)I0(λ)exp[-α(λ)LC+β(λ)+γ(λ)+δ(λ)]
在此公式中,I(λ)为透射光的光强;I0(λ)为入射光的光强;α(λ)为待测气体的吸收系数;K(λ)为整个系统的光效率;β(λ)为瑞利散射系数;γ(λ)为米氏散射系数;C为待测气体浓度;L为待测气体的整个吸收光程;δ(λ)为气体密度造成波动的吸收系数;
波长相差较小分别为λ1、λ2且在吸收系数上有差别,对应待测气体的参考和工作波长,得到瓦斯气体浓度C:
2.根据权利要求1所述的基于光纤Bragg光栅传感网络的井下瓦斯检测方法,其特征在于:所述的光源采用InGaAsP/InP超辐射的发光二极管所提供的红外光波。
3.根据权利要求1所述的基于光纤Bragg光栅传感网络的井下瓦斯检测方法,其特征在于:所述的光纤Bragg光栅传感器通过选定的用户分配各自唯一的地址码,同时进行扩频处理,数据接收时可以利用相关运算恢复初始指定信号并对井下多接触面多点进行分布式的定点测量。
4.根据权利要求1所述的基于光纤Bragg光栅传感网络的井下瓦斯检测方法,其特征在于:所述的微处理器采用C8051F330。
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