基于参数优化的光纤光源控制方法及系统与流程

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本发明属于光纤光源控制,具体涉及一种基于参数优化的光纤光源控制方法及系统。


背景技术:

1、光纤光源器件往往是医疗,工业检测,传感、光学照明等领域的核心器件,它的作用是把电信号转换成光信号。

2、针对光纤光源,目前往往要运用如专利公开号为“cn101377420a”的现有技术方案的光纤光源的控制结构,其包括同微处理器相连的光信号采集电路和温度传感器,温度传感器用于采集光纤光源的环境温度值且传至微处理器中,微处理器用于依据收取的光纤光源的环境温度值来推算出用来驱动激光器驱动电路的电压值参数,光信号采集电路还同监控探测器的c端相连,监控探测器的b端就是光源输出端,光信号采集电路用于采集监控探测器的c端的光电压传至微处理器内,以此当做光纤光源的光强度参数,光纤光源的环境温度值或者光电压就是光纤光源参数。

3、然而在采集光纤光源参数的期间,温度传感器或者光信号采集电路的非线性误差为一普遍对光纤光源参数不利的作用要素,常常致使光纤光源的光强度参数或者光纤光源的环境温度值不精准,以此让光纤光源的控制性能不佳,所以在微处理器收取光纤光源参数时就要先去掉非线性误差。而光纤光源参数中普遍含有各式各样的外界电场或者磁场带来的干扰值不利于非线性误差的去掉功效,而目前的过滤干扰值、去掉离群值与标准化方法纵然能部分优化光纤光源参数的性能,然而无法确保完整去掉全体的干扰值,尤其是部分疑似离群的值常常体现了光纤光源参数的正常方法或者行为,径直执行删除后常常不利于光纤光源参数最后的水准,不利于光纤光源控制系统的有效运作。


技术实现思路

1、为解决现有技术中带有的缺陷,本发明提出一种基于参数优化的光纤光源控制方法及系统,其经由取得峰谷点查出参数内的基本变动点,且运算该峰谷点的干扰值幅值与紧要幅值,最后把干扰值幅值不低且紧要幅值不高的峰谷点认定成往往要被删除的干扰值点,于是经由干扰值幅值与紧要幅值联合极大的改进了删除干扰值点的精准度,最后改进了采集的光纤光源的光强度参数或者光纤光源的环境温度值的精准度。

2、本发明运用如下的技术方案。

3、一种基于参数优化的光纤光源控制方法,包括:

4、温度传感器采集光纤光源的环境温度值且传至微处理器中,微处理器对收取的光纤光源的环境温度值执行处置,再依据处置后的光纤光源的环境温度值来推算出用来驱动激光器驱动电路的电压值,光信号采集电路采集监控探测器的c端的光电压来传至微处理器内执行处置,以此把处置后的光电压当做光纤光源的光强度,光纤光源的环境温度值或者光电压就是光纤光源参数;

5、微处理器收取光纤光源参数来执行处置的方法,包括:

6、step1,微处理器取得采集且传来的光纤光源参数的参数回归线,认定参数回归线内的峰谷点与相应的峰谷点的参数值;

7、step2,把峰谷点的参数值和峰谷点均数相减而得的量当做减量一,认定峰谷点的走偏幅值的均数;

8、step3,把峰谷点的参数值和走偏幅值的均数相减而得的量当做减量二,且认定各个峰谷点的干扰值幅值;

9、step4,取得各个峰谷点的起伏度,认定各个峰谷点的紧要幅值;

10、step5,运算各个峰谷点的删除几率;

11、step6,把删除几率高过事先设定的临界量的峰谷点执行删除来取得目的参数回归线,对目的参数回归线执行rlmd方法(鲁棒性局域均值分解方法)来去掉非线性误差,接着把去掉线性误差后的结果运用希尔伯特变换执行再构形成新的回归线,运用新的回归线相应的回归线方程在各个采集时刻运算取得处置后的光纤光源参数。

12、进一步地,温度传感器或者光信号采集电路采集光纤光源参数时的采集速度是一秒五次。

13、进一步地,在step1中,微处理器取得采集且传来的光纤光源参数后,能经由ransac算法(随机样本一致算法)在直角坐标系上构造光纤光源参数的参数回归线,且取得参数回归线内的峰谷点。

14、进一步地,在step1中,取得光纤光源参数的参数回归线,认定参数回归线内的峰谷点与相应的峰谷点的参数值时,就事先设定分片跨度,取得光纤光源参数的参数回归线后,依据分片跨度对参数回归线执行分片取得若干子回归线,认定参数回归线中各子回归线的峰谷点和相应的峰谷点的参数值。

15、进一步地,认定峰谷点的干扰值幅值的运算方程是:

16、;

17、方程内,代表第个峰谷点的干扰值幅值,代表第个峰谷点的参数值,代表第个峰谷点的参数值,代表峰谷点均数,代表峰谷点个数。

18、进一步地,在step4中,如果峰谷点为峰值点,取得峰值点的起伏度时,就是取得该峰值点和其两边毗邻的谷值点的区别量的均数,其运算方程是:

19、;

20、方程内,代表第个峰值点的起伏度,代表第个峰值点的参数值,代表该峰值点在先毗邻的谷值点的参数值,代表该峰值点在后毗邻谷值点的参数值;

21、如果峰谷点为谷值点,取得谷值点的起伏度时,就是取得该谷值点和其两边毗邻的峰值点的区别量的均数。

22、进一步地,在step4中,认定各个峰谷点的起伏度后,接着依据起伏度认定各个峰谷点的紧要幅值:

23、认定各个峰谷点的紧要幅值时,把参数回归线内的随意一峰谷点当做目的峰谷点,把峰谷点的干扰值幅值当做回归权值对起伏度执行回归,取得各个峰谷点的起伏度回归值;在目的峰谷点的起伏度执行回归的条件下,取得在目的峰谷点外的全体峰谷点的起伏度和起伏度回归值的剩余误差总计量,当做回归属性一;在目的峰谷点的起伏度未执行回归的条件下,取得在目的峰谷点外的全体峰谷点的起伏度和起伏度回归值的剩余误差总计量,当做回归属性二;认定各个峰谷点的紧要幅值。

24、进一步地,在step4中,认定峰谷点的紧要幅值的运算方程是:

25、;

26、方程内,代表第个峰谷点的紧要幅值,代表第个峰谷点的起伏度,代表第个峰谷点的起伏度执行回归时第个峰谷点的起伏度回归值,代表第个峰谷点的起伏度未执行回归时第个峰谷点的起伏度回归值,代表峰谷点的数目,代表第个峰谷点的起伏度同第个峰谷点的起伏度相减而得的量。

27、进一步地,在step5中,峰谷点的删除几率的运算方程是:

28、;

29、方程内,代表第个峰谷点的删除几率,代表第个峰谷点的干扰值幅值,代表第个峰谷点的紧要幅值,代表运用z-score方法对执行标准化操作。

30、进一步地,在step6中,事先设定的临界量定义成百分之八十一。

31、一种基于参数优化的光纤光源控制系统,包括:

32、同微处理器相连的光信号采集电路和温度传感器,温度传感器用于采集光纤光源的环境温度值且传至微处理器中,微处理器用于对收取的光纤光源的环境温度值执行处置,再依据处置后的光纤光源的环境温度值来推算出用来驱动激光器驱动电路的电压值,光信号采集电路还同监控探测器的c端相连,监控探测器的b端就是光源输出端,光信号采集电路用于采集监控探测器的c端的光电压来传至微处理器内执行处置,以此把处置后的光电压当做光纤光源的光强度,光纤光源的环境温度值或者光电压就是光纤光源参数;

33、运行在微处理器上的模块,包括:

34、认定模块,其用于微处理器取得采集且传来的光纤光源参数的参数回归线,认定参数回归线内的峰谷点与相应的峰谷点的参数值;

35、减量模块,其用于把峰谷点的参数值和峰谷点均数相减而得的量当做减量一,认定峰谷点的走偏幅值的均数;

36、干扰模块,其用于把峰谷点的参数值和走偏幅值的均数相减而得的量当做减量二,且认定各个峰谷点的干扰值幅值;

37、紧要模块,其用于取得各个峰谷点的起伏度,认定各个峰谷点的紧要幅值;

38、运算模块,其用于运算各个峰谷点的删除几率;

39、处置模块,其用于把删除几率高过事先设定的临界量的峰谷点执行删除来取得目的参数回归线,对目的参数回归线执行rlmd方法来去掉非线性误差,接着把去掉线性误差后的结果运用希尔伯特变换执行再构形成新的回归线,运用新的回归线相应的回归线方程在各个采集时刻运算取得处置后的光纤光源参数。

40、本发明的有益效果在于,与现有技术相比,本发明的技术效果包括:

41、对采集传来的光纤光源参数执行处置时,涉及到干扰值对非线性误差的去掉功效存在不小的干扰作用,最后会不利于光纤光源参数的精准度,据此经由取得的峰谷点查出参数内的基本变动点,且运算该峰谷点的干扰值幅值与紧要幅值,最后把干扰值幅值不低且紧要幅值不高的峰谷点认定成要删除的干扰值点,于是经由干扰值幅值与紧要幅值的联合能极大改进了删除干扰值点的精准度,最后改进了采集的光纤光源的光强度参数或者光纤光源的环境温度值的精准度。


技术特征:

1.一种基于参数优化的光纤光源控制方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的基于参数优化的光纤光源控制方法,其特征在于,温度传感器或者光信号采集电路采集光纤光源参数时的采集速度是一秒五次。

3.根据权利要求2所述的基于参数优化的光纤光源控制方法,其特征在于,在step1中,微处理器取得采集且传来的光纤光源参数后,能经由ransac算法在直角坐标系上构造光纤光源参数的参数回归线,且取得参数回归线内的峰谷点。

4.根据权利要求3所述的基于参数优化的光纤光源控制方法,其特征在于,在step1中,取得光纤光源参数的参数回归线,认定参数回归线内的峰谷点与相应的峰谷点的参数值时,就事先设定分片跨度,取得光纤光源参数的参数回归线后,依据分片跨度对参数回归线执行分片取得若干子回归线,认定参数回归线中各子回归线的峰谷点和相应的峰谷点的参数值。

5.根据权利要求4所述的基于参数优化的光纤光源控制方法,其特征在于,认定峰谷点的干扰值幅值的运算方程是:

6.根据权利要求5所述的基于参数优化的光纤光源控制方法,其特征在于,在step4中,如果峰谷点为峰值点,取得峰值点的起伏度时,就是取得该峰值点和其两边毗邻的谷值点的区别量的均数,其运算方程是:

7.根据权利要求6所述的基于参数优化的光纤光源控制方法,其特征在于,在step4中,认定各个峰谷点的起伏度后,接着依据起伏度认定各个峰谷点的紧要幅值:

8.根据权利要求7所述的基于参数优化的光纤光源控制方法,其特征在于,在step4中,认定峰谷点的紧要幅值的运算方程是:

9.根据权利要求8所述的基于参数优化的光纤光源控制方法,其特征在于,在step5中,峰谷点的删除几率的运算方程是:

10.一种基于参数优化的光纤光源控制系统,其特征在于,包括:


技术总结
一种基于参数优化的光纤光源控制方法及系统,属于光纤光源控制技术领域,其经由取得峰谷点查出参数内的基本变动点,且运算该峰谷点的干扰值幅值与紧要幅值,最后把干扰值幅值不低且紧要幅值不高的峰谷点认定成往往要被删除的干扰值点,于是经由干扰值幅值与紧要幅值联合极大的改进了删除干扰值点的精准度,最后改进了采集的光纤光源的光强度参数或者光纤光源的环境温度值的精准度。

技术研发人员:司徒桂平,郭玉栋,王健,王伟
受保护的技术使用者:南京鸿照科技有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/12/5

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