作者单位
摘要
1 重庆大学 光电工程学院 光电技术及系统教育部重点实验室,重庆 400030
2 重庆大学 土木工程学院 山地城镇建设与新技术教育部重点实验,重庆 400045
针对滑坡体深部位移这一重要指标,基于光时域反射技术,设计了一种蝴蝶结形式的复合光纤装置用于监测深部剪切位移. 该传感装置由方形聚氯乙烯树脂管、毛细钢管、光纤、砂浆组合而成. 首先在40 mm×40 mm×500 mm(厚2.0 mm)的聚氯乙烯树脂方管四周开挖导槽,将Φ1×500 mm毛细钢管放置在导槽中. 然后用光纤穿入毛细钢管,光纤一端固定,另一端绕制成蝴蝶结形式.最后在聚氯乙烯树脂管外围浇筑Φ110 mm的砂浆,制作成圆柱式复合光纤装置. 室内边坡模型剪切测试台测试结果表明:该装置对深部剪切位移初测准确度为1 mm,最大测量范围为40 mm. 分析表明该复合光纤装置具有灵敏度高、测量范围大、结构简单易于安装等优点,可以用于滑坡以及野外岩土结构工程等进行现场原位监测.
光时域反射 滑坡 复合光纤装置 剪切 位移 监测 Optical time domain reflectometry Landslide Composite optical fiber transducer Shear Displacement Monitoring 
光子学报
2017, 46(8): 0812003
作者单位
摘要
1 重庆大学 光电工程学院 光电技术及系统教育部重点实验室,重庆 400030
2 重庆大学土木工程学院山地城镇建设与新技术教育部重点实验室,重庆 400045
针对山体滑坡中大力值监测的应用需求, 提出了基于光纤Bragg光栅(FBG)的5 MN力值传感器。该传感器采用8根FBG构成4组光栅偶对圆柱弹性体的应变进行采集, 光栅偶能有效地补偿温度对FBG尺寸的影响。通过ANSYS数值模拟计算并优化了圆柱弹性体的结构尺寸, 并按照国家规程进行了传感器检定实验。实验结果表明, 该传感器的直径为124 mm, 长度为302 mm, 应力测量范围为500~5 000 kN, 综合精度为1%, 最大力值对应的波长变化为2 567 pm, 灵敏度为2 kN/pm。该传感器除具有光栅传感的基本特点以外还具有结构简单、量程大、精度高等优点, 不仅适用于滑坡力值监测, 还适用于建筑、化工、煤矿、**等领域的力值监测。
纤维光学 力值传感器 光纤布拉格光栅 弹性体 健康监测 fiber optics force sensor fiber Bragg grating(FBG) elastomer health monitoring 
光学 精密工程
2017, 25(4): 857
作者单位
摘要
1 重庆大学 光电工程学院 光电技术及系统教育部重点实验室, 重庆 400030
2 重庆大学 土木工程学院 山地城镇建设与新技术教育部重点实验室, 重庆 400045
基于光纤布喇格光栅传感监测原理, 设计了一种用于岩土滑坡监测的剪切位移传感装置.在等强度悬臂梁上粘贴光栅构成位移传感器, 位移传感器被嵌入Φ50的聚氯乙烯树脂管中, Φ50聚氯乙烯树脂管外套Φ70聚氯乙烯树脂管, 在两管之间浇筑1: 1的砂浆.通过室内模拟剪切测试, 该装置对剪切位移测量为30 mm, 初测精度为0.5 mm, 其对30 mm位移传感转变成光栅波长变化量为1 200 pm.该装置灵敏度高、稳定性好、测量范围大、线性好、结构简单, 可用于滑坡以及野外岩土结构工程等进行长期有效的监测.
光栅光栅 悬臂梁 滑坡 剪切 位移 监测 Fiber Bragg grating Cantilever beam Landslide Displacement Monitoring 
光子学报
2015, 44(3): 0306002
作者单位
摘要
武汉东湖学院电信学院, 湖北 武汉 430212
在使用传统的滤波去噪方法对红外图像进行预处理时, 会在削弱噪声信息的同时模糊了图像中目标和背景的边缘成分, 不利于对图像信息进一步处理。针对该问题, 提出基于图像融合的红外图像预处理方法, 通过对同一幅退化降质的红外图像分别实施改进的中值滤波算法和改进的 Sobel算子边缘提取算法, 进行去噪处理和边缘提取, 最后利用图像融合算法, 将不同算法处理的结果图像加以合并, 形成融合后图像。实验结果表明, 所提出的基于图像融合的预处理方法能够滤除红外图像中大部分噪声, 且很好地保留了目标和背景的细节特征, 而且运算简单, 便于硬件实时计算, 有利于后续的目标检测与识别处理。
改进的中值滤波 边缘提取 改进 Sobel算子 图像融合 improved median filter edge detection improved Sobel operator image fusion 
红外技术
2014, 36(4): 326

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