摘要
本发明涉及光纤传感领域与深度学习领域,具体涉及一种空灵鼓结构、基于该结构的低频声信号探测装置与方法,结合双光纤布拉格光栅构成的F‑P腔、锥形光纤以及空灵鼓结构的优势,充分发挥光学F‑P腔结构简单、灵敏度高、复用容易等优势,考虑光纤布拉格光栅只对特定波长反射以及锥形光纤的天然高灵敏度特性,并结合圆形膜片的窄带滤波优势,制备出不同面积大小的圆形膜片,对应的谐振频率互不相同,使空灵鼓结构对不同频率的声波进行检测,无需进行额外的傅里叶变换和滤波操作就能够直接得到外界声波的频率,实现对目标声信号的智能自主识别;相比传统低频声信号传感系统更加灵敏、紧凑、高效,同时具有窄带滤波、实时频谱提取、自主目标识别等优势。
技术关键词
空灵鼓
光纤布拉格光栅
圆形膜片
锥形光纤
光信号
神经网络模型
信号探测装置
波分复用器
反射光
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