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布里渊散射谱拟合的混合优化算法

张有迪 李嘉琪 孟钏楠 陈相聿 董玮 张歆东 阮圣平 陈维友

张有迪, 李嘉琪, 孟钏楠, 等. 布里渊散射谱拟合的混合优化算法[J]. 强激光与粒子束, 2015, 27: 091013. doi: 10.11884/HPLPB201527.091013
引用本文: 张有迪, 李嘉琪, 孟钏楠, 等. 布里渊散射谱拟合的混合优化算法[J]. 强激光与粒子束, 2015, 27: 091013. doi: 10.11884/HPLPB201527.091013
Zhang Youdi, Li Jiaqi, Meng Chuannan, et al. Hybrid optimization algorithm of Brillouin scattering spectra fitting[J]. High Power Laser and Particle Beams, 2015, 27: 091013. doi: 10.11884/HPLPB201527.091013
Citation: Zhang Youdi, Li Jiaqi, Meng Chuannan, et al. Hybrid optimization algorithm of Brillouin scattering spectra fitting[J]. High Power Laser and Particle Beams, 2015, 27: 091013. doi: 10.11884/HPLPB201527.091013

布里渊散射谱拟合的混合优化算法

doi: 10.11884/HPLPB201527.091013

Hybrid optimization algorithm of Brillouin scattering spectra fitting

  • 摘要: 基于布里渊光时域分析仪的全分布式光纤传感系统中,光纤沿途的探测信号含有噪声导致被测量的温度或应变信息难以识别,光谱拟合的精确度对传感信息的识别非常重要。在传感系统低信噪比的情况下,提出了一种提取高精度布里渊散射谱特征的拟合方法,利用小波去噪结合莱文伯-马奈特(LM)算法调节权值后向传输(BP)网络对布里渊散射谱进行特征提取。克服了传统BP神经网络易陷入局部极值的缺点,保证求解的精度。数值仿真表明,该方法适合不同权重比、不同线宽和低信噪比以及大测量范围的情况进行光谱拟合,并且在信噪比为10 dB的情况下得到拟合度均超过0.96。实验结果表明,该方法适用于多种泵浦功率情况下的布里渊散射谱的特征提取,优于传统BP神经网络算法且具有较高的拟合精度。
  • 期刊类型引用(5)

    1. 赵丽娟,王贺晴,徐志钮,车小霞. 基于相似匹配方法的光纤布里渊频移提取准确性影响因素分析. 中国激光. 2020(05): 461-470 . 百度学术
    2. 隋阳,孟钏楠,董玮,张歆东. 基于径向基函数神经网络直接提取布里渊散射谱温度的方法. 光学学报. 2018(12): 394-400 . 百度学术
    3. 尚秋峰,胡雨婷,刘薇. BOTDA传感系统的布里渊频移提取方法研究进展. 半导体光电. 2017(05): 633-638+669 . 百度学术
    4. 王晓婷,陈瑞强,胡舜迪,赵鹏,闻路红,吴翔. 基于隐函数模型的光学 微腔传输光谱拟合算法. 光电工程. 2017(07): 701-709+747 . 百度学术
    5. 郝蕴琦,叶青,蔡海文. 基于BOTDR布里渊散射的洛伦兹拟合准确度分析. 激光杂志. 2016(05): 15-17 . 百度学术

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出版历程
  • 收稿日期:  2015-05-22
  • 修回日期:  2015-08-10
  • 刊出日期:  2015-09-14

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