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随着我国经济的飞快发展,以及煤矿开采技术、开采工艺的不断提高,矿区的开采深度逐步加深,导致煤矿瓦斯灾害不断增加,安全上的隐患也越来越多。设计一种检测效果好、满足煤矿安全生产的瓦斯浓度监测系统,以减少瓦斯爆炸事故的发生,保障井下安全作业。传统非光学瓦斯气体传感器存在响应慢、寿命短、检测精度低等缺点,并且难以实现较大区域的连续实时检测。利用光学方法检测瓦斯气体已经是一个被广泛认可的有效检测办法,各种光纤传感器在煤矿瓦斯安全检测中成为大家的首选,也在煤矿生产中发挥了巨大的作用。从根本上解决煤矿安全事故问题,实现煤矿长期发展。本文构建了一种基于HHT算法的EFPI光纤瓦斯监测系统,实现了气体的测量。首先详细的介绍了光纤EFPI传感技术的原理和解调方法,再简要介绍了HHT算法的基本理论、结构和应用。然后给出了瓦斯监测系统的总体结构,采用MXSLD-CS65M5A型号的激光器、改进型EFPI传感器、测量气室等器件,分别进行了介绍,设计以STM32F103VE为核心的硬件结构,系统采用μc/os-Ⅱ作为操作系统。最后搭建实验室平台,通过MATLAB仿真进行模拟解调,使用HHT算法从EFPI干涉光谱提取信息,得到滤波后的EFPI光谱信息,并采用双峰算法解调出EFPI腔长的信息。实验结果表明,通过仿真及数值分析,HHT算法解决了原始干涉光谱信号的非平稳、非线性的缺点,经一系列变化去除噪声,减弱了数据处理的难度,增加了瓦斯信号分析的精度。通过对光纤传感瓦斯的研究,实现煤矿瓦斯监测的新方法,对于指导煤矿安全生产具有重大意义。