弱信号作业
特种作业人员体检标准
特种作业人员体检标准
(1)特种作业人员体检共同基本条件:
1、年龄必须满18周岁;
2、具有初中及以上学历;
3、身体健康,无心脏病、精神病、癫痫病、眩晕症、突发性昏厥、色盲等防碍特种作业的疾病及生理缺陷。
(2)特种作业人员体检有特殊要求的工种标准:
1、建筑电工
身体健康,无色弱、高血压、恐高症等妨碍本职作业的疾病及生理缺陷。
2、建筑起重司索信号工
身体健康,双眼裸视力在4.8以上,且矫正视力在5.0以上,无听觉障碍、高血压等妨碍从事本职工作的疾病和生理缺陷。
3、建筑起重机械司机、安装拆卸工
身体健康,双眼裸视力在4.8以上,且矫正视力在5.0以上,无听觉障碍、高血压等妨碍从事本职工作的疾病和生理缺陷。
4、建筑架子工
身体健康,双眼裸视力在4.8以上,且矫正视力在5.0以上,无高血压、恐高症等妨碍从事本职工作的疾病和生理缺陷。
某大楼弱电施工组织设计方案
名目概述第1章编制讲明与编制依据编制讲明本施工组织设计依据现有工程施工图纸及建设方对该工程工期要求编制。
如工程施工图纸或建设方对该工程工期要求调整,本施工组织设计作相应调整。
随施工条件变化,如土建进度、资金到位情况、材料设备到货情况、工程任务变化情况,本施工组织设计也作相应调整。
本施工组织设计经建设方审批通过后,作为指导工程施工的技术文件。
如建设方对进度方案提出置疑或合理修正,我公司在签订合同后七天内提供修正的施工组织设计。
编制依据本施工组织设计编制的要紧依据:1.XXXXXX设计研究院:XXXXXX弱电系统工程施工图纸。
2.XXXXXX中心筹建办公室:XXXXXX弱电系统工程施工工程招标文件。
3.国家有关智能建筑工程施工及验收的标准标准。
4.我公司制定的有关技术标准、质保体系和企业治理规章制度。
第2章工程概况工程简介工程名称:建设单位:设计单位:监理单位:建筑面积:工程地址:质量等级:工期和开竣工日期:土建工程工期为XXX天〔日历天〕,XXXX年X月竣工,要求弱电系统工程同步竣工。
工程范围为:XXXXXX主楼地上局部、裙房、餐饮楼的弱电系统工程,要紧包括综合布线系统;闭路监视与防盗报警系统;有线电视、LED显示系统;楼宇自动操纵系统;公共播送、会议系统;扩声系统及投影系统;计算机网络及弱电设备的防雷接地系统;舞台灯光音响及弱电配套系统;计算机网络设备及成;智能卡应用系统;程控交换机系统;智能灯光操纵系统;UPS、机房建设、移动呼喊和无线覆盖系统。
具体工程内容有:设备材料的装卸、安装、就位及系统内部和外部系统的连接;设备材料的保管(包括建设方采购设备材料的到货验收)、单机调试和系统调试、现场设备清洁保卫和设备安装后相关建筑补洞、修复等;系统竣工前向有关部门报验以及配合建设方完成系统测试、验收工作以及工程竣工验收后的保修效劳工作。
工程要紧内容1.楼宇自控系统系统采纳智能、集散型操纵治理方式以确保大楼内各重要机电设备的治理自动化、平安化、智能化和节能化,并在保证为大楼内工作人员提供舒适、便利和高效率的环境前提下,到达落低治理人职员作强度、减少能源消耗,提高各种机电设备寿命并提升治理水平的目的。
微弱信号检测作业
H( j)
R1C1
1 R1C1 2 1 R2C2 2
当ω=0 时,电路的增益 A0=1
2
等效噪声带宽 Be 0 1
R1C1
R1C12 1
R2C2 2
d
1
1
C2 R2 C1R1
2
1 4C2 R2
1
1 (RC)2
当ω=0 时,电路的直流增益 A0=1 等效噪声带宽
Be
0
1
2 d
(rad / s )
1 (RC)2
2RC
令幅频响应函数 H ()
1 2
计算出电路的-3dB
带宽
B0
1 RC
(rad
/
s)
(5)求二阶带通滤波器的噪声带宽,其中 R1C1>R2C2。
RY
( )
N0 4RC
e
RC
由式
Px
1 2
Sx
( )d
得
y
的功率
PY
1 2
SY
( )d
N0 4
1
1 ( RC)
2
d
令
RC
N0 4 RC
1
1
2
d
N0 4 RC
已知电路的幅频响应函数为
H ( j)
T0
T0
E( A2 ) 1
T0
T0 2 cos 2 t
T0 2
T0
特殊工种人员标准
特种作业人员最低要求及人员配备情况
序号
资质等级
人数
人员配备
序号
资质等级
人数
人员配备
一、施工总承包
1
建筑工程(省建管局证书)
特级
69
电工20、焊工10、架子工10、信号工10、塔机司机10、施工升降机司机9
2
公路工程(电工、焊工、架子工可以使用省建管局、安监局证书;高处作业为安监局颁发的高处安装维修拆除作业证书;起重作业可以使用省建管局、质量技术监督局证书;龙门吊操作工为质量技术监督局证书)
一级
36
电工5、焊工6、高压电工6、起重作业5、信号工5、架子工5、高处作业4
二级
33
信号把钩工4、井下电钳工4、绞车司机4、爆破员4、瓦斯检验工4、电工3、焊工3、架子工3、塔机司机2、信号工2
二级
29
电工4、焊工5、高压电工5、起重作业4、信号工4、架子工4、高处作业3
三级
14
信号把钩工2、井下电钳工2、绞车司机2、爆破员2、瓦斯检验工2、电工2、焊工2
三级
15
电工3、焊工3、架子工3、高压电工3、起重作业3
三级
20
高压电工3、高压试验3、电工3、焊工3、架子工3、起重作业3、高处作业2
7
矿山工程(电工、焊工、架子工、塔机司机、信号工为省建管局证书;信号把钩工、井下电钳工、绞车司机、爆破员、瓦斯检验工为煤管局证书)
特级
78
信号把钩工10、井下电钳工10、绞车司机10、爆破员10、瓦斯检验工10、电工6、焊工6、架子工6、塔机司机5、信号工5
一级
10
电工3、焊工4、架子工3
16
公路交通(公路安全设施)(起重作业、信号工可以使用省建管局、质量技术监督局证书)
现代信号处理作业
现代信号处理作业现代信号处理课程作业1.做⼀个⽹络检索,简述现代信号处理技术的主要特征和技术特点,并阐述信号处理在实际⼯程中的应⽤情况代信号处理技术的主要特征和技术特点:1)精度⾼:在模拟系统的电路中,元器件精度要达到10-3以上已经不容易了,⽽数字系统17位字长可以达到10-5的精度,这是很平常的?例如,基于离散傅⾥叶变换的数字式频谱分析仪,其幅值精度和频率分辨率均远远⾼于模拟频谱分析仪?2) 灵活性强:数字信号处理采⽤了专⽤或通⽤的数字系统,其性能取决于运算程序和乘法器的各系数,这些均存储在数字系统中,只要改变运算程序或系数,即可改变系统的特性参数,⽐改变模拟系统⽅便得多?3) 可以实现模拟系统很难达到的指标或特性:例如:有限长单位脉冲响应数字滤波器可以实现严格的线性相位;在数字信号处理中可以将信号存储起来,⽤延迟的⽅法实现⾮因果系统,从⽽提⾼了系统的性能指标;数据压缩⽅法可以⼤⼤地减少信息传输中的信道容量?4)可以实现多维信号处理:利⽤庞⼤的存储单元,可以存储⼆维的图像信号或多维的阵列信号,实现⼆维或多维的滤波及谱分析等?信号处理在实际⼯程中的应⽤情况:数字信号处理是利⽤计算机或专⽤计算机或专⽤处理设备,以数据形式对信号进⾏采集,变换,滤波,估值,增强,压缩,识别等处理,以得到符合⼈们需要的信号形式?数字信号处理是以众多科学为理论基础的,他所涉及的范围及其⼴泛?DSP 技术应⽤到我们的⽣活的每⼀个⾓落,从军⽤到民⽤,从航空航天到⽣产⽣活,都越来越多地使⽤DSP. DSP技术在航空⽅⾯,主要⽤于雷达和声纳信号处理;在通信⽅⾯,主要⽤于移动电话,IP电话,ADSL和HFC的信号传输;在控制⽅⾯,主要⽤于电机控制,光驱和硬盘驱动器;在测试/测量⽅⾯,主要⽤于虚拟仪器,⾃动测试系统,医疗诊断等;在电⼦娱乐⽅⾯,主要⽤于⾼清晰度电视,机顶盒,家庭影院,DVD 等应⽤;还有数字相机,⽹络相机等等都应⽤了SP技术?同时,SOC芯⽚系统,⽆线应⽤,嵌⼊式DSP都是未来DSP的发展⽅向和趋势?可以说,没有DSP就没有对互联⽹的访问,也不会有多媒体,也没有⽆线通信?因此DSP仍将是整个半导体⼯业的技术驱动⼒?现在,DSP应⽤领域不断拓宽,其涵盖⾯包括宽带Internet接⼊业务,下⼀代⽆线通信系统的发展,数字消费电⼦市场,汽车电⼦市场的发展等诸多多⽅⾯?现代数字信号处理器是执⾏⾼速数字信号系统的IC电路,它恰好适合多媒体信息化社会需求,迅速发展壮⼤?如今,世界电⼦器件市场上,各种各样的DSP器件已相当丰富?⼤⼤⼩⼩封装形式的DSP器件,已⼴泛⽤于各种产品的⽣产领域,⽽且DSP的应⽤领域仍在不断的扩⼤,发展速度异常?2?简述信号的频率分析技术及其应⽤,阐述实现精细频率分析的实现⽅法?考虑到数字信号分析中,虽然提⾼信号的采样频率可以改善信号分析的频率分辨率,但是提⾼信号的采样频率通常需要付出额外的硬件代价,往往受制于可实现性与成本问题⽽难以实现?因此,就需要使⽤频谱细化技术在尽可能低的采样频率下提⾼数字信号分析的频率分辨率的措施?频谱细化的基本思路是对信号频谱中的某⼀频段进⾏局部放⼤,也即在某⼀频率附近局部增加谱线密度,实现选带频段分析?频谱细化技术在⽣产实践和科学研究中获得了⽇益⼴泛的应⽤?例如,齿轮箱的故障诊断要求准确分辨齿轮各阶啮合振动的主频和边频等,其频谱图上的频率间隔很细,但频率分布⼜较宽,为了识别谱图的细微结构,就必须对信号进⾏细化分析;直升机?坦克?巡航导弹的声⾳具有显著的⾮平稳性,为了得到准确的时延量,信号的取样不能太长,⽽FFT计算的频谱存在栅栏效应?因此必须采⽤有效的⽅法对频谱进⾏细化,这样才能保证⾜够的相关计算精度;在⽆线电通信信号和其他的实际⼯程信号的分析中,为了获取更⾼的测量精度和实时检测能⼒,需要对信号频谱进⾏细化分析,以提供有⽤信息?因此对频谱细化技术的研究受到普遍重视,也是当前信号处理技术研究中的⼀个⼗分活跃的课题?常见的经典⽅法有:复调制细化法?Chirp-Z变换?FFT+FT细化法?DFT补零法等很多⽅法?复调制细化法:⼜称为选带频率细化选带频谱分析,是20世纪70年代发展起来的?其传统的分析步骤为:移频(复调制)低通滤波器重抽样--FFT及谱分析频率成分调整,因其物理概念⾮常明确,所以⼀直沿⽤⾄今?FFT+FT细化法:该⽅法的原理本质是将连续傅⾥叶变换经过将积分化成求和?时域离散化和时域截断为有限长三个步骤变换得到时间离散?频率连续的特殊傅⾥叶变换形式?FFT+FT连续细化分析傅⾥叶变换法先⽤FFT做全景谱,再对指定的⼀个频率区间进⾏细化计算:先确定频率分辨率,再确定计算频率序列,最后⽤FT连续谱分析⽅法进⾏实部和虚部计算,合成幅值谱和相位谱? Chirp-Z变换:最早提出于1969年,CZT是⼀种在Z平⾯上沿着螺旋线轨道计算有限时宽的Z变换⽅法?基本原理是在折叠频率范围内任意选择起始频率和频率分辨率在这有限带宽⾥对样本信号进⾏Z变换这与频谱校正⽅法中的FFT + FT 连续细化分析傅⾥叶变换法的基本原理是⼀样的?3、通过⽹络检索,对弱信号检测技术进⾏调研,分析⼀下现代弱信号检测的⽅法微弱信号检测(WeakSignalDetection)是⼀门新兴的技术学科,应⽤范围遍及光?电?磁?声?热?⽣物?⼒学?地质?环保?医学?激光?材料等领域?其仪器已成为现代科学研究中不可缺少的设备?微弱信号检测技术是采⽤电⼦学?信息论?计算机及物理学的⽅法,分析噪声产⽣的原因和规律,研究被测信号的特点与相关性,检测被噪声淹没的微弱有⽤信号?微弱信号检测的⽬的是从强噪声中提取有⽤信号,或⽤⼀些新技术和新⽅法来提⾼检测系统输出信号的信躁⽐?信号处理系统的信躁⽐改善等于输⼊(⽩)躁声带宽与系统的躁声等效带宽之⽐?因此,减少系统的躁声等效宽度便可以提⾼系统的输出信躁⽐?对于信躁⽐⼩于1的被躁声淹没的信号,只要信号处理系统的躁声等效带宽做得很⼩,就可以将信号(或信号携带的信息)从躁声中提取出来,这就是通常的微弱信号检测的指导思想之⼀?现代弱信号检测的⽅法和原理窄带滤波法: 使⽤窄带滤波器,滤掉宽带躁声只让窄带宽信号通过(仅有极少量窄带躁声通过)?窄带滤波法能减少躁声对有⽤信号的影响?滤除掉通频带以外躁声,提⾼信号的信躁⽐?但是,由于⼀般滤波器的中⼼频率不稳定,不能满⾜更⾼的滤除躁声的要求?双路消躁声法:由于信号与躁声性能完全不同,信号⼀般为⼀些变化规律已知的量,⽽躁声是⼀些随机量满⾜统计规律?当随机性的躁声从两路到达加法器时,极性正好相反,经过加法器相加后把躁声消掉?只有少数强躁声才通过阀值电路⽽产⽣本底计数,根据统计规律?本底计数时间较长时为恒定值?故可以先测出它,然后从总计数中把它减得到信号计数?这种⽅法只能检测到微弱的正弦信号是否存在,⽽不能复现信号波形?同步累积法:利⽤信号的重复性,躁声的随机性,对信号进⾏重复累积(⼏次),使SNIR提⾼,但需耗费时间?锁定接收法(频域分析法) :锁定检测法是利⽤互相关原理,使输⼊待测的周期信号与频率相同的参考相关器中实现互相关,从⽽将深埋在躁声中的周期信号携带的信息检测出来?相关检测法: 相关检测技术是应⽤信号周期性和噪声随机性的特点,通过⾃相关或互相关运算,达到去除躁声检测出信号的⼀种技术?由于信号和躁声是相互独⽴的过程,根据相关函数和互相关函数的定义,信号只与信号本⾝相关与躁声不相关??取样积分法:取样积分(或信号平均)法是将待测的重复信号逐点多次取样并进⾏同步积累,从⽽达到从噪声中恢复信号波形的⽅法?取样积分也采⽤同步相关检测的原理和⽅法,实现从噪声中提取信号,但它的参考信号只在窗⼝持续期间与被测信相关,每周相关时间很短,此外它的相移也是在很慢的变化?取样积分由单点取样积分与多点取样积分两种?4.利⽤MATLAB产⽣出⼀个线性调频信号(chirp信号),采样频率=8000Hz,持续时间1s,起始频率=500Hz,终⽌频率=1300Hz,给出其时域波形图,请利⽤短时FFT分析函数对数据进⾏时间-频率分析,观测频率随时间的变化情况分析结果:00.10.20.30.40.50.60.70.80.91-1-0.50.51时间t/s幅度线性调频信号Time F r e q u e n c y 线性调频信号的STFT 频谱图50010001500200025003000350015. 研究⼀下利⽤⾃相关实现含噪声的正弦信号检测⽅法,并利⽤MATLAB 进⾏验证:答:相关函数的应⽤很⼴,例如,噪声中信号的检测?信号中隐含周期性信号的检测,信号相关性的检测等?设信号)(n f 由正弦信号) (n x 加均值为零的⽩噪声)(n s 所组成,即)()()(n s n x n f +=;那么)(n f 的⾃相关为∑∞=++++=0)]()()][()([1)(n m n s m n x n s n x N m R=)()()()(m R m R m R m R ss sx xs xx +++其中)(m R xs 和)(m R sx 分别是正弦信号)(n x 和⽩噪声)(n s 的互相关?⽩噪声是随机的,和信号)(n x 应⽆相关性,所以)(m R xs 和)(m R sx 应趋近于零?⽩噪声)(n s 的⾃相关函数)(m R ss 主要在n=0处有值,当0||>n 时,衰减很快?由于)(n x 是周期函数,那么)(m R xx 将呈周期变化,从⽽揭⽰出隐含在)(m R xx 中的周期性?由于)(n x 总为有限长,所以这些峰值将是逐渐衰减的,且)(m R xx 的最⼤延迟应⼩于数据长度?01002003004005006007008009001000-4-224含噪声时域正弦信号01002003004005006007008009001000-0.500.5⾃相关检测出的正弦信号6. 简述⼩波滤波的原理,并利⽤MATLAB 中的⼩波⼯具进⾏⼀个⼩波滤波练习,给出计算结果,并进⾏分析答 :信号去噪是信号处理领域的⼀个经典问题,传统的去噪⽅法主要是线性滤波和⾮线性滤波,例如中值滤波和Wiener 滤波等?⼩波变换具有下列良好特性:①低熵性②多分辨率特性③去相关性④选基灵活性?⼩波在信号去噪领域已经取得越来越⼴泛的应⽤?阈值去噪的⽅法是⼀种较好的⼩波去噪法?阈值去噪⽅法的思想就是对⼩波分解后的个层系数中模⼤于和⼩于某阈值的系数进⾏处理,然后对处理完的⼩波系数再进⾏反变换,重构出经过去噪的信号?01002003004005006007008009001000-11原始信号01002003004005006007008009001000-22含噪信号01002003004005006007008009001000-202去噪后的信号。
工程测试技术作业1信号的分类与描述答案
工程测试技术作业1信号的分类与描述答案
信号的分类:
1. 按信号的形式分:模拟信号和数字信号。
2. 按信号的能量分:连续信号和离散信号。
3. 按信号的周期性分:周期信号和非周期信号。
4. 按信号的频率分:低频信号和高频信号。
5. 按信号的功率分:弱信号和强信号。
信号的描述:
1. 模拟信号:表示信息的大小随着时间变化而连续变化的信号。
2. 数字信号:表示信息的大小只能取有限个数值的信号。
3. 连续信号:信号在时间和幅度上均连续变化的信号,如声音信号。
4. 离散信号:信号在时间和幅度上都是间断的信号,如数字通信中的脉冲信号。
5. 周期信号:信号在一定时间内重复出现的信号,如正弦信号。
6. 非周期信号:信号在一定时间内不重复出现的信号,如噪声信号。
7. 低频信号:频率比较低的信号,一般在 kHz 级别以下。
8. 高频信号:频率比较高的信号,一般在 MHz 级别以上。
9. 弱信号:信号功率比较小的信号。
10. 强信号:信号功率比较大的信号。
油气测井微弱信号检测方法分析
第4期2024年2月无线互联科技Wireless Internet Science and TechnologyNo.4February,2024作者简介:杨进峰(2001 ),男,本科生;研究方向:数据科学与大数据技术㊂∗通信作者:田怀谷(1994 ),男,助教,硕士;研究方向:非线性系统动力学与控制㊂油气测井微弱信号检测方法分析杨进峰,刘凯轩,杨周礼,田怀谷∗(西京学院计算机学院,陕西西安710123)摘要:文章分析研究了油气测井中微弱信号识别检测方法,首先回顾了微弱信号检测的传统方法,指出传统方法在处理高噪声环境下的微弱信号时的局限性;其次,详细介绍了非线性系统理论中的混沌理论和随机共振理论;最后,探讨了这些先进理论在油气测井微弱信号检测中的具体应用㊂该研究对提升油气资源勘探和开发的效率和准确性具有重要的实践意义,为油气测井领域提供了一种新的微弱信号检测策略㊂关键词:微弱信号检测;油气测井;混沌理论;随机共振中图分类号:TP312㊀㊀文献标志码:A0㊀引言㊀㊀石油天然气的需求在工业快速发展的今天依然快速增长,2023年中国成品油消费量预计为3.6亿吨,比2022年增长10.5%,成品油供应量预计为3.8亿吨,比2022年增长11%㊂在现代油气勘探过程中,高精度的测井数据对于评估油气藏㊁指导钻井作业和提高采收率至关重要[1]㊂其中,微弱信号的检测与分析作为提高测井数据准确性的关键环节,在油气层的识别㊁裂缝和细微结构的探测中发挥着不可替代的作用,因此,研究更为高效和精确的微弱信号检测方法具有极高的实际应用价值[2-3]㊂混沌是一种看似无规则的运动形态,它出现在确定性的非线性系统中,能表现出类似随机的行为㊂混沌系统最显著的特点是对初始条件的极度敏感性,即使是微小的初始条件差异,也会随着时间的推移导致系统行为的巨大差异㊂因此,在弱信号检测领域,混沌理论提供了一种全新的视角和方法,研究人员可以更有效地从噪声背景中提取有用的信号,从而提高检测的准确性和效率[4]㊂本文旨在分析油气测井中微弱信号识别的检测方法,探索混沌理论和随机共振理论在油气测井微弱信号检测中的具体应用,评估其相较于传统方法的优势和潜在的局限性㊂此外,本研究还将探讨如何将这些理论有效融入现有的油气测井技术体系,以提高油气资源勘探和开发的效率和准确性,为油气勘探领域的研究人员和工程师提供一个关于混沌理论应用的全面视角㊂1㊀理论基础1.1㊀非线性系统理论㊀㊀在微弱信号检测的研究中,非线性系统理论提供了理解复杂信号行为的基本框架㊂非线性系统与传统的线性系统不同,其输出与输入不成简单的比例关系㊂在油气测井中,地质结构的复杂性和不规则性使得非线性系统理论成为理解和分析测井信号的重要工具㊂该理论有助于识别和处理油气层中的微弱信号,特别是在噪声背景下的信号提取㊂1.2㊀混沌理论㊀㊀混沌理论,作为非线性系统理论的一个分支,关注系统内部的不规则和随机行为㊂在微弱信号检测中,混沌理论的应用主要体现在对信号复杂行为的理解和建模上㊂混沌理论揭示了即使在确定性系统中也可能出现不可预测的行为,这对于理解和分析油气测井过程中的信号动态特别重要㊂混沌理论的关键特征包括对初始条件的敏感性㊁非周期性㊁不可预测性和分形性,这些特征在油气测井的微弱信号检测中具有实际应用价值[4-5]㊂以下是几种有效的油气弱信号混沌识别检测方法㊂1.2.1㊀混沌时间序列分析㊀㊀利用混沌理论分析测井数据的时间序列,识别其中的非线性动态特征㊂这种方法侧重于从复杂的时间序列中提取混沌特征,如奇异吸引子或分形结构㊂通过计算时间序列的Lyapunov 指数或分形维数,可以判断数据中是否存在混沌行为,从而揭示弱信号的特征㊂1.2.2㊀相空间重构技术㊀㊀将一维的时间序列数据转换为多维的相空间,以揭示系统的动力学结构和潜在的混沌特性,如图1所示㊂通过重构测井数据的相空间,可以更直观地观察混沌行为,从而提高对弱信号的识别能力㊂图1㊀重构吸引子示意1.2.3㊀混沌特征参数分析㊀㊀通过分析测井数据的混沌特征参数,如Lyapunov 指数㊁关联维数等,来识别混沌行为㊂这些参数能够量化数据的混沌程度,有助于区分弱信号和随机噪声㊂在实际应用中,根据数据的特性和需求,可以选择合适的方法或将多种方法结合使用,以达到最佳的识别效果㊂随着技术的不断进步,这些方法在油气勘探领域的应用将更加广泛和精准㊂1.3㊀随机共振理论㊀㊀随机共振理论研究在特定条件下噪声能够增强系统对微弱信号响应的现象㊂在油气测井中,随机共振理论可以用来改善微弱信号的检测效率,特别是在高噪声环境下[6]㊂这一理论的核心在于,适当的噪声水平可以增强系统对微弱信号的感知能力,从而提高信号的可检测性[7]㊂随机共振理论为油气测井中微弱信号的提取和增强提供了一种独特的方法,有助于在复杂地质背景下更准确地识别油气层㊂2 混沌随机共振弱信号检测2.1㊀微弱信号检测的传统方法㊀㊀在油气测井中,传统的微弱信号检测方法主要包括时域检测㊁频域检测和时频分析法[8]㊂时域检测侧重于直接在时间序列上分析信号,适用于较稳定和连续的信号特征提取㊂频域检测则侧重于信号的频率成分分析,常用于复杂信号中周期性成分的识别㊂时频分析法结合了时域和频域的优点,特别适用于非平稳信号的分析㊂这些传统方法在一定条件下能够有效地检测和分析微弱信号,但在高噪声环境或非线性信号处理方面存在局限性[9]㊂2.2㊀基于混沌与随机共振的方法㊀㊀在油气测井中,微弱信号的检测常常面临来自复杂地质结构的干扰和噪声挑战㊂这里,混沌理论和随机共振理论的结合开辟了一条新的途径㊂通过混沌理论的应用,能够分析和模拟油气测井数据中的非线性动态行为㊂特别是在使用Duffing系统这样的动力学模型时,其非线性和混沌特性能有效地捕捉隐藏在复杂噪声背景中的微弱信号㊂Duffing模型之所以适用,是因为它能够模拟那些微小的变化,这些变化在传统的线性方法中往往会被忽视㊂而随机共振理论在这一过程中的作用则是利用噪声本身来增强系统对微弱信号的响应㊂这看似矛盾的现象 噪声增强信号检测 实际上是随机共振理论的核心㊂在实际应用中,适当调节噪声水平,可以在不增加外部信号强度的情况下,显著提高信号的可检测性㊂这一点在油气测井中尤为重要,因其允许在保持传感器灵敏度不变的同时,提高对微弱地层变化的识别能力㊂将混沌理论与随机共振理论相结合的一个关键步骤是参数的优化㊂在应用混沌理论时,需要精确调整模型参数来模拟油气层信号的非线性特性㊂而在随机共振的应用中,则需要调整噪声水平以达到最佳的信号增强效果㊂这一过程往往涉及大量数据的分析以及模型的反复调整和验证㊂此外,这种组合方法的一个显著优势是它提供了一种更全面的信号分析框架㊂不仅提高信号的可检测性,更重要的是,可从一个全新的角度理解信号的本质㊂在油气测井的背景下,这意味着可以更准确地识别油气层的位置和特性㊂将混沌理论和随机共振理论的原理应用到油气测井微弱信号的检测中,不仅能够提高信号检测的准确性和灵敏度,还能够更深入地理解和分析这些信号背后的复杂地质结构㊂这为油气勘探领域提供了一种新的㊁更有效的工具㊂2.3㊀综合应用㊀㊀随机共振方法无法确定信号的幅值㊂相反,混沌系统能够识别信号的幅值并验证其频率,但无法独立确定频率值㊂将这2种方法结合起来,不仅解决了混沌系统在检测时需要预先知道信号频率的限制,还弥补了随机共振方法无法检测信号幅值的不足㊂这种综合方法为微弱信号检测开辟了一条新途径,可以形成一种更为全面和高效的检测策略㊂这种综合方法不仅能够提取和分析微弱信号,还能够在复杂的地质环境中准确地识别油气层㊂例如,通过先利用随机共振理论提高信号的可检测性,然后应用混沌理论对信号的非线性特性进行深入分析,最终实现更精确的油气层评估㊂在石油钻探领域,声波为主要检测对象,其通过探杆的传播速度显著快于在钻井液中的传播速度㊂尽管传统的线性系统技术,如线性滤波和线性放大,能够在一定程度上抑制噪声并检测声波通信信号,但当信号频率与噪声频率相同或接近时,这些技术的效果会大打折扣㊂为了克服这一局限,可以考虑混沌理论结合随机共振技术来检测井下短程声波通信信号㊂这种方法在提高信号与噪声区分度方面具有独特的优势,特别是在复杂的井下环境中㊂3 结语㊀㊀本研究对油气测井中的微弱信号识别检测方法进行了深入分析,尽管传统的微弱信号检测方法在某些情况下有效,但在处理复杂地质背景下的微弱信号时存在局限性㊂混沌理论和随机共振理论的引入,为油气测井提供了一种新的视角和方法㊂混沌理论帮助理解和分析信号中的非线性动态行为,而随机共振理论则展示了在特定条件下噪声如何增强系统对微弱信号的响应㊂未来应进一步探索混沌理论和随机共振理论在油气测井中的应用潜力㊂特别是在数据处理算法的开发㊁实验验证和现场应用方面㊂此外,随着人工智能和机器学习技术的发展,将这些先进的数据分析技术与混沌理论和随机共振理论相结合,可能会开辟油气测井微弱信号检测的新领域㊂这不仅能提高信号检测的准确性,还能在油气资源的勘探和开发中带来更大的经济效益和环境效益㊂参考文献[1]刘国强.非常规油气勘探测井评价技术的挑战与对策[J].石油勘探与开发,2021(5):891-902. [2]天工.2018年国际石油十大科技进展(五) 新一代多功能测井地面系统大幅度提高数据采集速度[J].天然气工业,2019(6):106.[3]潘玉婷,曹芳芳,李多宏,等.我国油(气)田测井用放射源运输和使用管理情况分析[J].辐射防护, 2023(增刊1):95-98.[4]闫少辉,宋进才,孙溪,等.一个非自治混沌系统及其弱信号检测的应用[J].深圳大学学报,2023 (2):227-235.[5]聂春燕,曹昕燕,王桔,等.不同流体性质储集层的混沌特性提取及测井解释[J].吉林大学学报,2012 (增刊2):436-441.[6]刘高辉,彭磊.三稳阱内随机共振在微弱OFDM 信号检测中的应用研究[J].计量学报,2023(12): 1872-1881.[7]冷永刚,王太勇.二次采样用于随机共振从强噪声中提取弱信号的数值研究[J].物理学报,2003 (10):2432-2437.[8]张意,冯宏,韩雪,等.石油电磁测井技术发展中的一些关键问题[J].石油地球物理勘探,2021(6): 1430-1447,1204.[9]任涛,冯斌,张飞,等.微球聚焦测井仪推靠系统运动及动力性能[J].西安科技大学学报,2019(3): 541-548.(编辑㊀沈㊀强)Analysis of weak signal detection methods in oil and gas loggingYang Jinfeng Liu Kaixuan Yang Zhouli Tian Huaigu∗School of Computer Science Xijing University Xi an710123 ChinaAbstract This paper analyzes and studies the weak signal detection methods in oil and gas logging.It begins by reviewing traditional methods of weak signal detection highlighting their limitations in processing weak signals in high-noise environments.Subsequently the paper provides a detailed introduction to chaos theory and stochastic resonance within the framework of nonlinear system theory discussing their specific applications in the detection of weak signals in oil and gas logging.This study is of significant practical importance for enhancing the efficiency and accuracy of oil and gas resource exploration and development offering a new strategy for weak signal detection in the field of oil and gas logging.Key words weak signal detection oil and gas logging chaos theory stochastic resonance。
提高RTK作业精度的方法
在施工作业中,难免遇到测量树林及建筑物,由于直接施测其卫星信号很弱,解算精度难以达到要求,可以采用交会法或几何解析法进行施测。
2 影响RTK作业精度的因素
2.1 系统因素
RTK设备本质上是一种动态的GPS设备,它同样也存在其它GPS设备测量时存在的误差:包括GPS卫星的自身误差、GPS信号的传输误差、GPS接收机的误差以及地球潮汐、负荷潮的影响。这些都可认为是RTK设备的系统误差,在此不做讨论。
3.2 选择理想地架设基准站
基准站应选择在视野开阔、仰角15度范围内没有阻挡卫星信号的障碍物、应避免邻近有大面积的平静水域、周围无大功率电塔及通信设备的测区相对高处。基准站应严格对中整平,仪器高采用钢卷尺在仪器的三个方向上量取三次取平均值后使用;且发射天线与GPS接收机天线不应相距太近,最好在3米以上。
提高RTK作业精度的方法
摘要:本文分析了Rቤተ መጻሕፍቲ ባይዱK作业精度,同是提出提高RTK作业精度的方法及应用。
关键词:RTK;作业精度;基准站;移动站
1 引言
实时动态测量RTK( Real Time Kinematic)突出的优点是高精度、实时性、轻便灵活,用高性能双频接收机动态水平定位精度可达到±(1cm+1×10-6D),垂直精度为±(2cm+2×10-6D),在现场即可得到三维坐标,并能实时放样出设计坐标。RTK技术广泛应用于地形测绘中的控制测量、地籍及房产测量中的控制测量和界址点点位测量、工程施工放样等工程测量中。笔者从事测绘工作近五年,曾多次使用RTK进行控制测量、地形图测绘、施工放样及土地测绘等,对提高RTK作业精度,尤其是单基站模式积累了一些经验,希望能对使用RTK进行作业的测绘工作有一定的借鉴作用。
第十一章-微弱信号检测技术
锁相放大器的工作过程
I 随时间缓变的信号
经过调制
λ(t)
I
信号恢复
输出信号 (与信号幅度成 λ(t) 正比,与相对相 位有关)
ωm
送入锁相放大器
信号输入
Lock-in
参考信号
ωm
互相关函数
两个具有确定频率和相位的周期性信号,它们的相关特
性可以用互相关函数来表达:
lim R12 ( ) T
1 2T
模拟锁相放大器
数字锁相放大器
锁相放大器
2. 锁定放大器抑制噪声的基本出发点
( 1 )用调制器将直流或慢变信号的频谱迁移到调制频率处,再进行放 大, 以避开1/f 噪声的不利影响; ( 2 )利用相关器实现对调制信号的解调,同时检测频率和相位,噪声
与信号同频又同相的概率很小; (3)利用低通滤波器来抑制噪声,低通滤波器的频带可以做的较窄,
1.锁相放大器概述
自从1962年,美国EG&G PARC公司制作了第一台锁相放大器(LIA)的 后,微弱信号检测技术得到了突破性的发展。后来又出现了模拟锁相放 大器(ALIA) 和数字锁相放大器(DLIA) 。对于数字锁相放大器而言,又 出现基于单片机的DLIA 和基于专用DSP的DLIA 。还有基于PC的系统级 模块化DLIA ,这种锁相的算法是采用C,C++等语言实现的。由于整个 系统运行在PC平台上,所以可以使用各种仿真软件对算法进行研究。
通常把由于材料或器件的物理原因产生的扰动称为噪 声。
把来自外部的原因的扰动称为干扰,有一定的规律性, 可以减少或消除。
锁相放大器要解决的就是如何在很强的外部干扰环境 中检测弱信号。
通常干扰是可以减少或消除的外部扰动,而由于材料 或器件的物理原因产生的噪声则很难消除。
弱电系统维修工作标准作业规程制度(11篇范文)
弱电系统维修工作标准作业规程制度(11篇范文)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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无人机巡视作业要求
无人机巡视作业要求一、注意事项(1)无人机在执行作业任务过程中,可根据任务单上对应杆号与现场实际杆号核实对比来保证作业地点的准确。
(2)无人机执行任务过程中,任何部分与带电导线最小安全距离应满足:10kV线路1 米、35kV线路2 米的安全距离,尽量避免无人机进入强电场作业。
(3)在临近铁路区段巡视时,无人机及其操作人员需与铁路线路保持至少5米以上的距离,严禁侵入限界。
(4)禁止在无人机任何部位悬挂重物。
(5)无人机在执行任务飞行启动时需设置返航点,但不允许把移动的目标设为返航点(如航行中的船,行走的汽车)。
(6)无人机执行任务过程中,任何部分与带电导线最小安全距离应满足:10kV线路1 米、35kV线路2 米的安全距离,尽量避免无人机进入强电场作业。
(7)无人机巡线应沿线路走向在线路外侧,与线路保持相对平行。
(8)无人机图传信号、遥控信号、GPS信号很弱时(搜索到的卫星大于七颗方能起飞),不能强行飞行作业,必要时可直接返航。
(9)作业时需两人一组采取“观察手+操作手”协同巡视模式,操作手负责操控无人机进行作业,观察手负责实时监控无人机方位配合作业。
两人轮换角色有效减少作业疲劳,在恶劣环境下互相照应也降低了人身风险。
二、作业要求和方法1、电力线路巡线作业要求拍摄耐张杆4 张(直线杆3 张)图片。
分别为:杆身正面、杆身侧面、杆体地线挂点、导线端金具图片(含完整绝缘子串、避雷器)。
拍摄过程中在保证无人机与杆身、导线满足安全距离的条件下尽可能保证图片的质量,能清晰地反映图片内容。
2、拍摄杆体及通道视频,要求能清楚反应杆体所处地形地貌、基础、及杆体整体情况,视频能清晰反映出通道及线路保护区内情况及杆体周围外力破坏情况。
必须便于直观而有效地分析缺陷及隐患。
到达作业点后无人机应位于杆合适位置,对杆本体、基础、杆头进行全程录像(杆头画面静止两秒、杆身画面静止两秒、基础画面静止两秒),接着沿线路下方飞行,受干扰较强时沿外侧飞行(保持无人机在导线下方),发现通道内存在疑似树障隐患时,现场操作人员须操作无人机变化多个方位对树木进行观察(方位一般为垂直顺线路方向),到达下一根杆附近,同样位于杆体合适位置,对杆本体、基础、杆头再次录像,然后结束录制。
弱电工程施工方案
弱电工程施工方案导读:范文弱电工程施工方案【篇一:弱电施工方案】一、工程特点、难点和应对措施1、工程特点、难点弱电工程需与其他专业进行交叉作业,相互制约影响因素多;一旦具备施工工作面,工期紧张,时限性强。
2、应对措施提前编制施工方案,正式开工前,完成方案审批、材料报验、机械设备报验等施工准备工作。
优化进行弱电工程施工的各种资源配置,紧紧抓住控制工期的关键因素,工人作业实行“三班倒”,确保关键部位、关键线路满足“奥运测试赛”的使用要求,为奥运工程贡献力量。
二、主要施工机械设备计划1、质量管理体系为了确保工程质量目标的实现,现场成立质量管理领导小组,其组长和成员如下:组长:由项目经理刘海涛担任副组长:由生产副经理李连起和项目总工程师王果森担任成员:由项目技术员、质量员、施工员、材料员组成2、施工工期及进度计划本工程计划7月23日开工,9月10日完工。
2、1施工准备7月18日-7月22日,共7天;2、2会议区会议区西南角至中一路:7月23日-8月5日,共14天;会议区西侧至景观西路:8月6日-8月15日,共10天;会议区西侧至景观路:8月16日-8月31日,共15天。
2、3展览区展览区西侧弱电井:8月21日-8月31日,共6天;展览区北侧弱电井:9月1日-9月10日,共10天。
3、劳动力组织3、1做好职工的入场教育培训,搞好全员的各项交底工作:培训应按职工的工作任务,区分不同层次和培训内容,使职工有适当的知识基础,以确保员工对现行法规要求、内部标准、组织方针、目标的认识,上述工作应利用一段时间进行,此外应学习北京市各项规定以及公司的各项规章制度,教育职工学习首都文明公约做文明市民,激励职工的积极性。
3、2加强职工的职业健康安全教育,树立“安全第一、预防为主”的意识,由安全员组织培训,职工进场后进行三级安全教育,包括国家法规相关要求、企业职业健康安全管理手册程序文件、内部标准、安全目标等知识,强化职工安全意识,把安全工作当作头等大事来抓。
弱电安全施工方案
弱电安全施工方案弱电施工安全专项方案一、主要编制依据中华人民共和国安全生产法》现行国家有关规范和施工标准建设工程项目管理规范》(GB/T-2001)建设工程质量管理条例》二、安全组织措施2.1安全组织保证体系项目安全管理体系组织图:针对该工程的特点,建立以项目经理为主,项目副经理、专职安全员、各专业工长等,各方面的管理人员组成的安全保证体系,如上图。
2.2项目各级管理人员安全责任2.2.1项目经理安全职责认真贯彻国家及上级主管部门有关安全生产的政策法规及规定,对本项目劳动保护和安全生产工作负具体领导责任。
组织和建立本项目安全保证体系,组织制定本项目各项安全管理规章制度,支持和配合安全管理人员的各项工作。
在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时,计划、布置、检查、总结、评比安全工作,定期组织安全检查和开展竞赛等活动。
保证项目安全设施与措施经费的落实,对改善劳动条件,减轻体力劳动、消除噪音、治理尘毒危害负责。
发生重伤、死亡和重大设备事故,应迅速报告主管部门,积极配合主管部门调查处理,拟订防范措施。
2.2.2项目副经理安全职责协助工程司理建立安全包管体系,协助工程司理作好安全管理工作。
认真贯彻国家和上级的有关规定和安全技术标准。
对本项目生产中的一切安全负责。
组织安全技术攻关活动,对新设备、新材料、新技术、新工艺的推广应用负安全责任。
组织工程安全交底活动。
发生重伤、死亡和重大设备事故时,协助项目经理作好善后工作。
2.2.3项目安全员安全职责积极贯彻和宣传党和国家的安全生产方针、政策、法规、法令及上级有关文件,监督和检查本项目各项安全管理规章制度的落实情况。
协助工程司理组织安全活动,制订或修订工程安全工作计划与安全管理规章制度。
负责本项目安全教育工作,作好安全教育记录。
负责本项目特殊作业人员的管理,杜绝“无证上岗”现象。
参与本项目施工组织设计、施工方案、作业指导书的编制,参加生产会议,掌握信息,预测事故发生的可能性。
弱电工安全作业规程
弱电工安全作业规程弱电工是负责安装、维护和调试各种弱电系统设备的专业技术人员。
他们处理的是弱电信号,如电视机、电话、网络、安全监控系统等,并且在消防、安防、通讯等关键领域发挥着重要作用。
由于弱电系统中的电流和电压一般比较低,因此安全的操作非常重要。
在这篇文章中,我们将介绍班组弱电工的安全作业规程。
一、保护自身1.1 佩戴个人防护装备弱电工必须佩戴适当的个人防护装备,包括工作服、工作鞋、安全帽、护目镜、口罩等等。
特殊情况需要佩戴其他安全防护装备时,必须认真执行。
1.2 遵守操作规范弱电工必须熟练掌握操作规范和安全注意事项,严格按照操作规范执行操作。
如有疑问或操作中出现异常情况,应立即停止操作并寻求专业技术支持。
1.3 定期接受培训弱电工必须定期接受安全培训和技能培训,提高自身安全防范和技能水平。
二、保护设备2.1 保持设备清洁弱电工必须定期对设备进行清洁和维护,确保设备的正常运行,防止因积尘或损坏等原因导致设备失效或发生危险。
2.2 使用合适的工具弱电工必须选择合适的工具进行作业,使用绝缘工具和工具箱,避免使用损坏或失效的工具。
2.3 防止静电干扰在弱电系统的操作中,必须防止静电干扰,避免损坏设备或引起火灾。
三、作业区域安全3.1 禁止吸烟和明火在弱电作业现场,禁止吸烟和使用明火,避免引起火灾。
3.2 禁止带动物进入作业区在弱电作业现场,禁止带动物进入,特别是禁止带犬进入作业区,避免发生安全事故。
3.3 禁止在作业区域内存放易燃、易爆物品在弱电作业现场,禁止存放易燃、易爆物品,防止发生火灾和爆炸危险。
四、应急措施4.1 发生事故时的应急措施如发生事故,弱电工应当立即采取相应的应急措施,及时通知上级和安全保卫部门,并组织人员开展应急处置工作。
4.2 熟悉应对不同危险的方法弱电工必须对针对不同危险的应对方法进行了解和学习,根据现场环境和实际情况采取正确的紧急处置措施,确保安全。
弱电工作为一项涉及到安全的专业技术,必须执行相关的规章制度。
井下作业施工新技术作文
井下作业施工新技术作文《井下作业施工新技术:小革新,大作用》一、“长虫管”的奇妙变身在井下作业施工中,那根管柱就像是一条长长的虫,贯穿整个作业流程。
以前,这根“长虫管”可有些笨拙。
就拿我上次在一个井下作业现场看到的来说,那工人师傅为了把传统的管柱下到指定位置,费力得很。
要好几个人齐心协力地推着、拉着,一点点挪。
这场景就像几个蜗牛在拖着一艘大船,半天也进不了多远。
可新技术一来,这管柱就像被点化了一样。
新设计的管柱有着特殊的光滑涂层和改良的连接结构。
我看到同样一个井口,新管柱被放下去的时候,就像滑滑梯似的,一位师傅就能轻松操作设备把管柱一节节下到位。
而且呀,新的管柱在井下更加稳固,不会像以前那样容易晃动,就像把郭靖那沉稳的功夫赋予了它。
二、神奇的密封技术说到井下密封,以前那简直就是个老大难问题。
我记得有次为了防止井下液体泄漏污染周围环境,工人们用了厚厚的密封材料,一圈又一圈地缠着。
那架势就像给井口裹上了厚厚的棉被。
但是呢,时间一长,那些密封材料就跟调皮的孩子似的,不是这儿开个缝,就是那儿漏点液。
新的密封技术就完全不一样了。
有一种新型密封胶圈,它有着奇怪的形状,不是那种传统的圆溜溜的。
这个胶圈的接口处有着一些小小的齿状结构。
当安装的时候,这些小齿就像一个个小爪子,紧紧地抓住与之接触的表面。
我亲眼看到工人师傅测试的时候,往密封好的地方浇水,那水就像碰到了铜墙铁壁,一滴都渗不进去。
这新型密封技术就像一个坚强的卫士,守得严严实实。
三、聪明的监测器井下作业环境复杂,就像一个黑盒子,以前要知道里面到底啥情况,那可不容易。
我跟着一个老工人师傅下到作业面附近的时候,他就跟我抱怨,以前的监测设备又大又笨,而且监测的数据还不准确。
有时候明明井下有问题,但是监测设备就像在打瞌睡一样,啥也不报。
现在可好了,有了新的井下监测器。
这个监测器就像一个小小的间谍,它浑身装满了各种探测器。
我看到这个小玩意儿被放到井下,就开始疯狂收集数据,温度、压力、液体流量等等。
弱电系统高空作业施工方案
弱电系统高处作业施工方案目录一、工程概况 (1)二、编制依据 (1)三、高处作业类型 (1)四、高处作业风险与原因 (1)五、弱电系统高处作业风险源 (3)六、弱电系统各专业高处作业施工方案 (4)七、移动作业作业平台车使用安全保证措施 (5)八、高空作业基本规程 (6)九、高处坠落风险控制措施 (7)十、作业过程高处坠落风险控制 (10)十一、高处作业两类主要事故的预防措施 (12)十二、事故的应急医疗处理措施 (14)一、工程概况二、编制依据1、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80—2016);2、《高处作业分级》(GB3608-2008).三、高处作业类型1.临边作业施工现场中,工作面边沿无围护设施或围护设施高度低于80cm 时的高处作业。
2. 洞口作业洞口作业是指:孔、洞口旁边的高处作业,包括施工现场及通道旁深度在2m及2m以上的桩孔、沟槽与管道孔洞等边沿作业。
3. 攀登作业借助建筑结构或脚手架上的登高设施或采用梯子或其他登高设施在攀登条件下进行的高处作业。
4. 悬空作业在周边临空状态下进行高处作业。
其特点是在操作者无立足点或无牢靠立足点条件下进行高处作业。
5. 交叉作业在施工现场的上下不同层次,于空间贯通状态下同时进行的高处作业。
四、高处作业风险与原因1. 存在风险:易发生高处坠落,物体打击,触电事件。
2.事故原因:1)人的不安全行为a疾病或生理缺陷:作业者本身患有高血压、心脏病、贫血、癫痫病等。
b生理或心理上过度疲劳:使之注意力分散,反应迟缓,动作失误或思维判断失误增多,导致事故发生。
c走动时不慎踩空或脚底打滑:移动换位后未及时挂安全带挂钩。
d身体失去平衡:操作时弯腰、转身时不慎碰撞杆件等。
e作业者对安全操作技术不掌握、习惯性违章:如悬空作业时未系或未正确使用安全带,安全带挂钩未挂在牢固的挂钩地方、酒后从事高处作业、无人监督等。
f心存侥幸心理:如“我就临时弄一下就好了,不用系安全带”“我就上颗螺丝、挂个线”“没人看见上去几分钟就好了”等麻痹大意心理。
弱电工作手册
3.检查刹车是否失灵;
4.检查卷闸门开启或关闭声响是否正常;
5.检查卷机润滑情况;
6.检查限位开关功能情况;
7.检查卷闸幕墙或导轨受损或变形情况。
注意事项: 1. 遵守“安全规则”;
2.作业完毕,取回所有工具和零件;
3.复核后设备投用;
作业记录: 作业复核检查
日期工时
此表流程:签发作业复核检查存档 (签发、复核为主管)
屏复位指示灯广播
2
F消控电话
话音噪声接通否
话音噪声电脑记录
F消控电话
话音噪声接通否
话音噪声电脑记录
3
F手动排烟按钮
开排烟阀开排烟机区域屏
电脑记录报警指示灯屏复位
F手动排烟按钮
开排烟阀开排烟机区域屏
电脑记录报警指示灯屏复位
F烟感、温感
警铃关空、风机开排烟
开正压区域屏广播
迫降消梯运行广播电脑记录
报警指示灯屏复位
序号
操作人
调 试 内 容
现 场 动 作
消控员
消 控 室 动 作
F破玻璃
广播警铃开排烟区域屏
关空、风机开正压
迫降消梯运行报警电脑记录
屏复位指示灯广播
1
F破玻璃
广播警铃开排烟区域屏
关空、风机开正压
迫降消梯运行报警电脑记录
屏复位指示灯广播
F破玻璃
广播警铃开排烟区域屏
关空、风机开正压
迫降消梯运行报警电脑记录
电脑记录报警指示灯屏复位
注:填表方式:“√”正常;“Х”异常或故障;如需详细说明另用纸。
现场记录: 消控室记录: 审核:
系统运行登记表(保安监控)THWY-RD-011
小区通讯设备升级作业通知
小区通讯设备升级作业通知尊敬的小区业主:您好!为了提升小区通讯质量,给您带来更优质、更稳定的通讯服务,我们将于近期对小区的通讯设备进行升级作业。
此次升级将涉及到小区内的电话、网络等通讯设施,预计会对您的日常通讯使用产生一定影响。
在此,我们向您提前告知相关情况,并对可能给您带来的不便表示诚挚的歉意。
一、升级背景随着小区居民对通讯需求的不断增长,现有的通讯设备已经逐渐难以满足大家日益多样化的需求。
为了跟上时代的发展步伐,提高通讯效率和稳定性,我们决定对小区通讯设备进行全面升级。
二、升级时间本次升级作业将从_____开始,预计在_____结束,整个升级过程预计需要_____天。
在升级期间,我们将尽最大努力缩短通讯中断的时间,但由于工程的复杂性和不可预见的因素,可能会出现短暂的通讯中断或信号不稳定的情况,请您提前做好相应的准备。
三、升级内容1、电话系统升级对小区内的电话线路和交换设备进行更新和优化,提高通话质量和稳定性,减少杂音和掉线等问题。
2、网络设备升级更换老旧的网络交换机和路由器,提升网络带宽和传输速度,优化网络覆盖范围,让您在家中能够更流畅地享受高速网络带来的便利。
3、信号增强设施安装在小区内增设信号增强设备,改善手机信号弱的区域,确保您在小区内的任何角落都能够保持良好的通讯连接。
四、影响范围在升级过程中,小区内的固定电话、宽带网络以及手机信号可能会受到不同程度的影响。
具体表现为:1、固定电话可能会出现短暂的无法拨打或接听的情况。
2、宽带网络可能会中断连接,网速可能会有所波动。
3、手机信号可能会变得不稳定,甚至出现无信号的情况。
五、注意事项为了尽量减少此次升级对您造成的影响,我们建议您在升级期间注意以下事项:1、提前备份重要的通讯数据,如电话簿、网络文件等,以防数据丢失。
2、关注我们发布的升级进度通知,以便及时了解工程进展和恢复时间。
3、如遇紧急情况需要使用通讯设备,请提前做好其他应急准备。
六、我们的承诺我们深知通讯设备对您生活和工作的重要性,因此我们将全力以赴确保升级工作的顺利进行。
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浅谈光纤布拉格光栅的弱信号解调XXX1)(XXXXXXXXXX,XXX XXX,XXXXX)摘要:通过研究布拉格光纤光栅传感器解调后的信号的特点,即当温度和应变有变化时,光纤光栅的中心波长会变化,其所反射的光的波长也就会发生变化,并针对目前已有的方法在解决高性能实时信号处理问题方面存在的不足,提出了一种新的改进方法。
该方法在不需要变换电路的前提下,直接对光纤法-珀分析器分析出的原始数据进行分析,并能够通过对这些数据的分析来计算信号在周期内的相对位置。
关键词布拉格光栅;信号解调;白噪声;波长1 引言光纤光栅解调的本质上是对传感光栅反射谱进行实时监测,分析出编码波长。
目前国外对于光纤光栅传感器关键的解调技术方法大约有十多种[1],若从系统结构和检测手段来说可以归纳为三种类型:(1)窄带激光扫描系统,主要包括两种方法:一种是调节窄带激光源的波长来主动扫描和跟综传感光栅的发射谱峰值波长;另一种是构造工作波长可调的激光腔,由传感光栅的反射信号光来激发激光,从而获取其峰值波长信息。
(2)宽带光源配合窄带滤波扫描系统,调节窄带滤波器来对传感信号光进行滤波扫描,分析谱特性和锁定信号光的中心波长。
(3)参量转化解调系统,将传感信号光的绝对波长量或波长偏移量转化为易于探测的光信号参量(如强度,相位或偏振态)来进行检测。
布拉格光纤光栅作为一种波长选择反射器,反射光波长(即布拉格波长)会受到温度和应变等参数变化的影响,从而产生波长移动。
通过对波长移动的监测即可知道相应参数变化的情况[2]。
目前己有的解调信号分析方法较多,但是能够实际应用的解调产品并不多,处于国内先进水平的武汉理工大学光纤研究中心用自主知识产权打破国外垄断,代表我国在光纤传感器的发展方向。
当前武汉理工大学光纤研究中心研制的具有自主知识产权的温度压力传感器的设计方法采用宽带光源配合窄带滤波扫描系统,调节窄带滤波器来对传感信号光进行滤波扫描;分析谱特性和锁定信号光的中心波长。
具体方法是在一条光纤中放N个传感器,并设计了一套整形电路,在每一个解调周期内,将解调器解调后的信号变为脉冲方波,通过计算脉冲方波中心在周期内的相对位置来研究外界作用的大小。
当白噪声通过光纤中的传感器时,每个传感器反射的信号的频率不同,经过解调器的周期性锯齿波解调信号解调后,成为不同位置波形信号。
当有外界作用时,解调后的信号的位置相对于原来的位置发生变换,只要计算出当前的各个信号的相对位置,就可以知道当前外界的作用力大小。
这样只要计算脉冲方波中心在周期内的相对位置就能够计算出当前外界的作用大小。
具有我国自主知识产权的温度压力光纤传感器采用电路变换的方法将光纤法分析器所分析出的信号整形为脉冲方波,有利于计算波形在周期内的相对位置,但是存在一种这样的情况:当光纤法分析器所分析出的信号中有两个信号波形发生了重叠,即出现了两个信号之间重叠的情况,那么经过整形电路两个重叠的信号就会被整形为一个脉冲方波,这样在测量上就不可避免带来误差。
采用电路变换的方法将光纤法分析器所分析出的信号整形为脉冲方波不能够解决两个信号之间重叠的问题,因此必须采用另外一种新的方法来分析处理光纤法分析器所分析出的信号。
2 解调信号分析2.1光纤的制备光纤光栅传感器对于解决目前重大工程的安全分析、本地监控和远程监控具有重要的实际意义,其制作方法有好几种,这里介绍相位掩模法[3,4]。
紫外光通过相位掩模板使光路集中在两个一级衍射光上,两个一级衍射在重叠区产生干涉,形成干涉条纹,将敏化过并去掉涂敷层的光纤置于干涉区,使光纤轴线与干涉条纹以及紫外光束轴线方向垂直。
这样光纤纤芯处在亮条纹的部分折射率将变化,光纤纤芯处在暗条纹的部分折射率不变,从而在光纤纤芯中形成折射率周期性变化。
这种纤芯折射率的周期性变化会对通过的宽带光选择性地反射一窄带光,所反射的窄带光的中心波长由纤芯折射率变化的周期和变化的大小来决定,如图2.1所示。
图 1 布拉格光纤光栅的制备布拉格光纤光栅传感系统的优点在于其传感信号是波长变化,因此不受其它诸如光损耗、光源起伏、探测器老化等因素的影响,可开发各种各样的光纤光栅传感器。
光纤光栅的中心波长随温度及应变的变化而变化[5],在光通信领域中,这成为光纤光栅应用的难题之一,而在传感领域,它又成为必要的技术基础。
当温度和应变有变化时,光纤光栅的中心波长会变化,其所反射的光的波长也就会发生变化。
因此可以在光纤光栅开发的基础上,制作光纤光栅传感器去测量外界的温度和应变的变化,从这些变化中计算出温度或者应变的大小,光纤光栅传感器结构如图2所示:图 2 光纤光栅传感器结构2.2解调信号的解调过程光纤布拉格光栅传感系统的优点在于其传感信号是波长变化,对波长移动的监测即可知道相应参数变化的情况[6]。
当光通过光栅传感器时,满足布拉格条件的入射光波长(即中心波长)被光纤光栅反射,这样反射光就会被反射给解调器。
其工作原理[7]如图3所示,在一个标准的环境下,当光源给光纤发出信号时,一路光会到达每个光纤光栅传感器被反射给解调器,另一路直接到达解调器作为参考光,通过两路光信号间的比较和处理就可以将被测信号解调出来。
因为只有满足布拉格条件的入射光波长(即中心波长)才被光纤光栅传感器反射给解调器,又因为每个光纤光栅传感器的中心波长不同,因此在一个周期性的锯齿波电压作用下不同的反射光被解调到不同的位置。
图 3 标准环境作用下输出的信号当温度或有应变作用时,由公式(2.2)有,光纤光栅的中心波长会随温度和应变而变化,只有满足布拉格条件的入射光波长(即中心波长)才被光纤光栅反射,不同的温度或应变作用大小,光纤光栅的中心波长就会不同,其所反射的光波长不相同,经过解调器解调后,就会被解调到周期内不同的位置,因此对波长的监控就能够计算出温度的变化或应力的大小。
如图4所示,当有应变或温度变化时,解调后的信号就被解调到不同于标准环境下的位置。
图 4 应变或温度作用下输出的信号2.3解调信号的特点分析由以上分析有,布拉格光纤光栅传感器反射的光为满足布拉格条件的入射光波长(即中心波长),反射后的波为一光滑抛物线。
这样光栅传感器反射出来的光经过解调器解调出来后,为一对称的波形,其形状完全可以由抛物线方程来描述。
布拉格光纤光栅传感系统的优点在于其传感信号是波长变化,因此不受其它诸如光损耗、光源起伏、探测器老化等因素的影响,因此在温度和应变有变化时解调后的信号仍然为一个光滑的波形。
用抛物线方程去模拟光纤光栅传感器解调信号将有利于分析光纤光栅传感器高速传输的解调信号,也是本论文解决的一个关键问题,只有解决好模拟光纤光栅传感器解调信号的问题,才能为以后的工作正常开展打下一个基础。
2.4解调信号的相关运算可行性的分析对于计算解调周期内各个解调信号的相对位置的问题,已有的电路变换方法是将解调信号变换为脉冲方波,然后通过计算每个脉冲方波中心在周期内的相对位置来解决这个问题。
但采用电路变换方法没有办法解决解调信号重叠的问题。
在周期内,信号为一个对称的光滑抛物线方程,计算信号在周期内的相对位置,等同于计算信号波形的某一定点在周期内的相对位置,这就需要设计一个采样电路将信号采集进来再进行分析,但是采集电路并不能保证一定将所定的那一点的值采集进来,且很大程度上取决于采集频率的大小,频率越大计算的波峰位置越精确。
因此采用计算信号某一点的位置的方法不是一个很好的方法。
如果将整个信号看成一个整体,通过计算整个信号在周期内的相对位置的方法,将会大大提高计算的精度和降低实现的难度。
将连续的信号通过AD采集进来后,转化为离散数据组,在一个周期内如果判断出某一段连续的数据符合该波形则就可以认为该连续的数据段在周期内的位置就是这个波形在周期内的相对位置。
怎样找到符合波形的连续数据段,以及怎样判断该连续数据段的位置是现在需要解决的关键问题。
从解调后的信号可以看出,如果设计一个信号本身从周期的起始位置去和该信号做相关运算网,一定只有一点在运算后的值最大,这一点就认为是该信号在周期内的位置。
在实际的测量中不可能为每一个信号都设计一个它本身的信号,这就需要预先设计一个样本信号,通过样本信号来和解调信号进行相关运算。
在实际的运算中,需要将解调信号通过AD采集进来转换为离散数据,再和一个离散的标准信号进行相关运算。
由相关定义[8]有,对于两个函数 f (t)和h(t),它们的互相关函数表示 f (t)的波形与h(t)的共轭延迟波形之间的相似程度。
两个能量有限的函数f (t)和h(t)的互相关定义见式(1):R t=f t∗ℎt=f rℎt+r dr, (1)当f (t)等于h(t)时的相关运算称为自相关,对于两个离散的序列的互相关定义:R n=f t∗ℎt=f tℎk+n+∞k=−∞= f−n∗ℎn, (2)从以上分析可以知道,设计一个标准的对称信号,将标准的对称信号和解调信号进行相关运算,如果能够通过判断它们相关运算后的值来判断解调信号在周期内的相对位置。
3 结论本文主要研究布拉格光纤光栅传感器解调信号的处理方法。
目前布拉格光纤光栅传感器已经成了一种非常重要的测量工具,目前拥有我国自主知识产权的光纤温度压力传感解调器,其所采用的是将光纤法-铂分析器所分析出的信号转换为脉冲方波来处理的电路变换方法。
但当光纤法-铂分析器所分析出的信号出现两个信号波形相互重叠的情况,就会因为电路的原因两个信号波形被变换为一个脉冲方波,从而带来误差。
本文通过分析传感器解调信号的特点,提出了采用相关运算来计算解调信号在周期内的相对位置。
参考文献[1] 陈长勇,乔学光,贾振安.光纤光栅传感用中的波长编码信号解调技术.半导体光电,2003,24(2):121-126[2] 李向舜.分布式光纤光栅传感器波长测新技术简述.传感器世界,2003,11:1-5[3] 苑立波, Fahtda Anasri.光纤光栅原理与用(2)一光纤光栅制作方法.光通信技术,1998,22(4):315-317[4] 贾宏志,李育林,忽满利.光纤光栅的制方法.激光技术,2001,25 (1):23-25[5] 王永治,靳志强.光纤光栅传感器与传感网络.传感器世界,2002,:530-32[6] 光纤传感器高科技产业化示范工程项目通过鉴定.光明日报,2004-6 [7] 马卫东,施伟,付浩军.光纤光栅传感器的工作原理及研究进展.光通信研究,2001, 4:58-62 [8] 张明友.信号与系统分析.第一版.成都:四川科学科技出版社,1991,91-92。