本发明专利技术公开了一种提高相位敏感光时域反射计识别入侵事件准确率的方法,它包括以下步骤:(1)数据采集;(2)单点历史判断;(3)区域振动群判断;特点是将单点历史判断和区域振动群判断结合起来,以数据采集系统探测到的当前时刻之前的M帧实时数据为分析样本,经过两步判断,由单点历史判断对当前时刻之前的M帧实时数据,从变化幅度的角度,并通过自适应均值去除阈值提取出第一步特征量;再由区域振动群判断,在第一步特征量的基础上进一步提取出第二步特征量,也即最后的振动特征量,优点是从时间域和空间域的角度去提取出振动特征量,能够很大程度提高识别入侵事件的准确率,同时实时性满足工程应用要求,算法简单,定位稳定性好。
【技术实现步骤摘要】
【专利摘要】本专利技术公开了一种,它包括以下步51:(1)数据采集;(2)单点历史判断;(3)区域振动群判断;特点是将单点历史判断和区域振动群判断结合起来,以qvOTDR数据采集系统探测到的当前时刻之前的M帧实时数据为分析样本,经过两步判断,由单点历史判断对当前时刻之前的M帧实时数据,从变化幅度的角度,并通过自适应均值去除阈值提取出第一步特征量;再由区域振动群判断,在第一步特征量的基础上进一步提取出第二步特征量,也即最后的振动特征量,优点是从时间域和空间域的角度去提取出振动特征量,能够很大程度提高识别入侵事件的准确率,同时实时性满足工程应用要求,算法简单,定位稳定性好。【专利说明】
本专利技术涉及一种相位敏感光时域反射计识别入侵事件的方法,尤其是涉及一种提 高相位敏感光时域反射计识别入侵事件准确率的方法。
技术介绍
光纤传感技术是一种新型的传感技术,具有测量精度高、抗电磁干扰、本质安 全、分布式测量等优点,可用于监测和保护国境、军事基地、发电厂、石油管道、核设施 及监狱等重要区域和场所。分布式光纤振动传感系统是基于相位敏感光时域反射计 (phase-sensitive Optical Time Domain Reflectrometer,即φ-OTDR)原理的新型传感 器,可实现不同位置多振动事件的探测与定位,只需单芯光纤,最大监测距离长达50公里。 (p-OTDR对周围环境的扰动非常敏感,极容易引起频繁误报;同时,光纤中偏振衰落引起 探测结果的随机变化,也可能被当作入侵信号误报。因此,识别真实入侵,提高检测性能是 φ-OTDR工程应用急需解决的问题。 目前已报道的减少φ-OTDR误报的方法主要有以下几种: 1、基于(P- 〇TDR和P0TDR结合的分布式光纤微扰传感系统(李建中,饶云江,冉曾 令等.基于'Φ-OTDR.和p〇TDR结合的分布式光纤微扰传感系统.光子学报,2009, 38(5): 1108?1112):将Φ- OTDR:和p〇TDR结合到一个系统中,同时对传输光脉冲的相位和偏振 态的变化进行检测,并采用小波变换的方法来降低传感信号的噪音,可以在一定程度降低 系统误报率; 2、小波降噪的方法(Zengguang Qin,Liang Chen,Xiaoyi Bao. Wavelet Denoising Method for Improving Detection Performance of Distributed Vibration Sensor. IEEE PHOTONICS TECHNOLOGY LETTERS,2012, 24 (7) :542 ?544):可以滤除背景噪声和系统 噪声,但这种方法提高识别入侵事件的准确率有限; 3、基于多个小波分解结果进行综合判决的方法(吴庥伟,吴慧娟,饶云江等.基 于多种小波分解方法综合判决的低误报率分布式光纤围栏入侵监测系统.光子学报, 2011,40(11) :1692?1685):通过多个小波检测突变点,减少了误报,却也增加了漏报; 4、基于时间序列奇异谱特征的检测方法(李小玉,吴慧娟,彭正谱等.基于时 间序列奇异谱特征的φ-OTDR扰动检测方法.光子学报,2014,43(4) :0428001-1? 0428001-5):仅从时间域上去分析信号变化特征,且算法复杂。 上述几种算法都是以减少误报率为出发点的,没有考虑同时对增加漏报率的影 响,且没有考虑算法的实时性和复杂性,很难应用于工程实际。在Φ-OTDR应用于工程实际 监测中,设计算法主要考虑以下因素: (1)算法识别准确率:φ- OTDR:工程应用的目的是准确识别入侵事件,不仅仅误 报率要低,漏报率也要低; (2)算法的实时性:φ-〇?Μ是实时监测与报警的,对于入侵事件,系统报警越快 越好; (3)算法的复杂性:算法是否复杂不仅影响算法实际工程应用的实现难易程度, 同时也影响算法的实时性; (4)算法的定位稳定性:对于同一位置的入侵产生的振动事件,算法不同时间定 位的位置偏移越小越好。
技术实现思路
本专利技术所要解决的技术问题是提供一种提高相位敏感光时域反射计识别入侵事 件准确率的方法,能够很大程度提高识别入侵事件的准确率,且实时性满足性能要求,算法 简单,定位稳定性好。 本专利技术解决上述技术问题所采用的技术方案为:一种提高相位敏感光时域反射计 识别入侵事件准确率的方法,它包括以下步骤: (1)数据采集:使用相位敏感光时域反射计数据采集系统实时监测光纤空间采样 点反射回来的光功率数据,将每一采样点的光功率数据经过80?120组的累加后输出,输 出的光功率数据记为X (i,j),其中i为光纤空间采样点,j为数据帧序数,对应不同时刻,记 N为光纤空间采样点总数目,依次取i = 1,2,…,N,输出一帧数据,即得到对应光纤全部空 间采样点监测到的第j帧光功率数据; ⑵单点历史判断:对每一空间采样点,从时间域去考量数据的变化特征,取当前 时刻k之前共Μ帧实时数据为分析样本,即j = 1,2,···,M,M为30?100,以数据的变化幅 度为特征,对每一个光纤空间米样点i,将该米样点后一巾贞的光功率数据x(i,j+Ι)与前一 帧的光功率数据X (i,j)相减取绝对值,记为abs,将对于Μ帧数据得到的绝对值进行求和, 其求和值记为 【权利要求】1. 一种,其特征在于它包括以 下步骤: (1) 数据采集:使用相位敏感光时域反射计数据采集系统实时监测光纤空间采样点反 射回来的光功率数据,将每一采样点的光功率数据经过80?120组的累加后输出,输出的 光功率数据记为x(i,j),其中i为光纤空间采样点,j为数据帧序数,对应不同时刻,记N为 光纤空间采样点总数目,依次取i = 1,2,…,N,输出一帧数据,即得到对应光纤全部空间采 样点监测到的第j帧光功率数据; (2) 单点历史判断:对每一空间采样点,从时间域去考量数据的变化特征,取当前时刻 k之前共Μ帧实时数据为分析样本,S卩j = 1,2,…,M,M为30?100,以数据的变化幅度为特 征,对每一个光纤空间采样点i,将该采样点后一帧的光功率数据x(i,j+Ι)与前一帧的光 功率数据X (i,j)相减取绝对值,记为abs,将对于Μ帧数据得到的绝对值进行求和,其求和 值记戈依次取i = 1,2,…,Ν,得到处理后的一帧数据, 对于处理后的一帧数据作自适应均值处理,即得到第一特征量,以矩阵表示,记为HNX1 (k); (3) 区域振动群判断:对于单点历史判断得到的第一特征量HNX1 (k),进一步从空间域 去考量变化特征,对于光纤空间采样点i周围的采样点,当第一特征量连续大于零的点数 超过设定的阈值T时,则判定采样点i的第一特征量为振动特征量,如未达到设定阈值,则 判定为干扰,振动特征量对应的空间采样点的位置定义为入侵事件产生的振动位置。2. 如权利要求1所述的,其 特征在于单点历史判断中的自适应均值处理方法如下:对于光纤空间采样点总数目N, 根据光纤衰减率计算出采样点之间衰减系数α和均值系数η,其中α为0.00005? 0.0001,η为8?12,定义本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种提高相位敏感光时域反射计识别入侵事件准确率的方法,其特征在于它包括以下步骤:(1)数据采集:使用相位敏感光时域反射计数据采集系统实时监测光纤空间采样点反射回来的光功率数据,将每一采样点的光功率数据经过80~120组的累加后输出,输出的光功率数据记为x(i,j),其中i为光纤空间采样点,j为数据帧序数,对应不同时刻,记N为光纤空间采样点总数目,依次取i=1,2,…,N,输出一帧数据,即得到对应光纤全部空间采样点监测到的第j帧光功率数据;(2)单点历史判断:对每一空间采样点,从时间域去考量数据的变化特征,取当前时刻k之前共M帧实时数据为分析样本,即j=1,2,…,M,M为30~100,以数据的变化幅度为特征,对每一个光纤空间采样点i,将该采样点后一帧的光功率数据x(i,j+1)与前一帧的光功率数据x(i,j)相减取绝对值,记为abs,将对于M帧数据得到的绝对值进行求和,其求和值记为依次取i=1,2,…,N,得到处理后的一帧数据,对于处理后的一帧数据作自适应均值处理,即得到第一特征量,以矩阵表示,记为HN×1(k);(3)区域振动群判断:对于单点历史判断得到的第一特征量HN×1(k),进一步从空间域去考量变化特征,对于光纤空间采样点i周围的采样点,当第一特征量连续大于零的点数超过设定的阈值T时,则判定采样点i的第一特征量为振动特征量,如未达到设定阈值,则判定为干扰,振动特征量对应的空间采样点的位置定义为入侵事件产生的振动位置。...
【技术特征摘要】
【专利技术属性】
技术研发人员:郑印,涂勤昌,韦波,蒋伟平,史训兵,
申请(专利权)人:浙江中欣动力测控技术有限公司,
类型:发明
国别省市:浙江;33
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