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시설물(200)의 일측에 설치되는 하나의 광섬유를 사용하며, 상기 시설물(200)의 변형률에 대응하는 응답을 계측하는 하이브리드 신경망 센서(110);상기 하이브리드 신경망 센서(110)의 양단에 연결되어 광섬유 길이 방향의 광신호인 FBG 파장에 대응하는 상기 시설물(200)의 동적응답을 상시 계측하는 광섬유 브래그 격자(FBG) 인터로게이터(120);상기 FBG 인터로게이터(120)에서 계측된 동적응답을 분석하여 상기 시설물의 전역적인 상태를 평가하고, 기설정된 범위를 초과하는 이상신호가 감지되는지 확인하는 이상신호 판단부(130);상기 하이브리드 신경망 센서(110)의 양단에 연결되고, 상기 이상신호가 감지된 경우 광섬유 길이 방향의 광신호인 브릴루앙 주파수에 대응하는 상기 시설물(200)의 정적응답을 계측하는 브릴루앙 산란 상관영역 해석(BOCDA) 인터로게이터(140); 및상기 BOCDA 인터로게이터(140)에서 계측된 정적응답을 분석하여 상기 시설물(200)의 국부적 손상 여부를 확인하는 국부적 손상 확인부(150)를 포함하되,상기 하이브리드 신경망 센서(110)는 광섬유 브래그 격자(FBG)를 이용하여 상기 시설물(200)의 동적응답을 1차적으로 계측하고, 브릴루앙 산란 상관영역 해석(BOCDA)의 높은 분해능을 이용하여 상기 시설물(200)의 정적응답을 2차적으로 계측하는 것을 특징으로 하는 광섬유 기반 하이브리드 신경망 센서를 이용한 시설물 건전도 모니터링 시스템
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제1항에 있어서,상기 FBG 인터로게이터(120)는 상기 시설물(200)의 초기 동적응답을 계측한 후 상기 시설물(200)을 1차적으로 상시 계측하며, 상기 BOCDA 인터로게이터(140)는 상기 시설물(200)의 초기 정적응답을 계측한 후, 상기 이상신호 감지시 상기 시설물(200)을 2차적으로 계측하는 것을 특징으로 하는 광섬유 기반 하이브리드 신경망 센서를 이용한 시설물 건전도 모니터링 시스템
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제1항에 있어서,상기 국부적 손상 확인부(150)에서 확인된 상기 시설물(200)의 국부적 손상정도에 대응하여 상기 시설물(200)의 건전도를 평가하는 시설물 건전도 평가부(160)를 추가로 포함하는 광섬유 기반 하이브리드 신경망 센서를 이용한 시설물 건전도 모니터링 시스템
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제3항에 있어서,상기 이상신호 판단부(130), 국부적 손상 확인부(150) 및 시설물 건전도 평가부(160)는 상기 시설물(200) 근처에 설치되는 관리자 단말상에 구현되는 것을 특징으로 하는 광섬유 기반 하이브리드 신경망 센서를 이용한 시설물 건전도 모니터링 시스템
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제1항에 있어서,상기 BOCDA 인터로게이터(140)는 1548㎚의 파장을 상기 하이브리드 신경망 센서(110)인 광섬유에 인가하는 것을 특징으로 하는 광섬유 기반 하이브리드 신경망 센서를 이용한 시설물 건전도 모니터링 시스템
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제5항에 있어서, 상기 FBG 인터로게이터(120)는 상기 BOCDA 인터로게이터(140)가 1548㎚의 파장의 광신호를 인가하는 것을 고려하여 상호간 간섭이 발생하지 않도록 1545㎚~1551㎚의 파장을 제외한 파장을 상기 하이브리드 신경망 센서(110)인 광섬유에 인가하는 것을 특징으로 하는 광섬유 기반 하이브리드 신경망 센서를 이용한 시설물 건전도 모니터링 시스템
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제1항에 있어서, 상기 시설물(200)은 건물, 교량 및 댐을 포함하는 대형 건축물인 것을 특징으로 하는 광섬유 기반 하이브리드 신경망 센서를 이용한 시설물 건전도 모니터링 시스템
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a) 시설물(200)에 하나의 광섬유를 사용하는 하이브리드 신경망 센서(110)를 설치하는 단계;b) 광섬유 브래그 격자(FBG) 인터로게이터(120) 및 브릴루앙 산란 상관영역 해석(BOCDA) 인터로게이터(140)를 각각 사용하여 상기 시설물(200)의 초기응답을 계측하는 단계;c) 상기 FBG 인터로게이터(120)를 사용하여 광섬유 길이 방향의 광신호인 FBG 파장에 대응하는 상기 시설물(200)의 동적응답을 상시 계측하는 단계;d) 상기 계측된 동적응답을 분석하여 상기 시설물(200)의 전역적인 상태를 평가하고, 이상신호가 감지되는지 판단하는 단계;e) 상기 이상신호가 감지된 경우, BOCDA 인터로게이터(140)가 광섬유 길이 방향의 광신호인 브릴루앙 주파수에 대응하는 상기 시설물(200)의 전체 구간이나 일부 구간의 정적응답을 계측하는 단계; 및f) 상기 BOCDA 인터로게이터(140)의 정적응답 계측에 따라 상기 시설물(200)의 국부적 손상을 확인하는 단계를 포함하되,상기 하이브리드 신경망 센서(110)는 하나의 광섬유를 사용하며, 상기 하이브리드 신경망 센서(110)는 광섬유 브래그 격자(FBG)를 이용하여 상기 시설물(200)의 동적응답을 1차적으로 계측하고, 브릴루앙 산란 상관영역 해석(BOCDA) 계측방법의 높은 분해능을 이용하여 상기 시설물(200)의 정적응답을 2차적으로 계측하는 것을 특징으로 하는 광섬유 기반 하이브리드 신경망 센서를 이용한 시설물 건전도 모니터링 방법
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제8항에 있어서, 상기 FBG 인터로게이터(120)는 상기 시설물(200)의 초기 동적응답을 계측한 후 상기 시설물(200)을 1차적으로 상시 계측하며, 상기 BOCDA 인터로게이터(140)는 상기 시설물(200)의 초기 정적응답을 계측한 후 상기 이상신호 감지시 상기 시설물(200)을 2차적으로 계측하는 것을 특징으로 하는 광섬유 기반 하이브리드 신경망 센서를 이용한 시설물 건전도 모니터링 방법
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제8항에 있어서, g) 상기 국부적 손상이 확인된 시설물(200)의 국부적 손상정도에 대응하여 상기 시설물(200)의 건전도를 평가하는 단계를 추가로 포함하는 광섬유 기반 하이브리드 신경망 센서를 이용한 시설물 건전도 모니터링 방법
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제8항에 있어서, 상기 BOCDA 인터로게이터(140)는 1548㎚의 파장을 상기 하이브리드 신경망 센서(110)인 광섬유에 인가하는 것을 특징으로 하는 광섬유 기반 하이브리드 신경망 센서를 이용한 시설물 건전도 모니터링 방법
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제11항에 있어서, 상기 FBG 인터로게이터(120)는 상기 BOCDA 인터로게이터(140)가 1548㎚의 파장의 광신호를 인가하는 것을 고려하여 상호간 간섭이 발생하지 않도록 1545㎚~1551㎚의 파장을 제외한 파장을 상기 하이브리드 신경망 센서(110)인 광섬유에 인가하는 것을 특징으로 하는 광섬유 기반 하이브리드 신경망 센서를 이용한 시설물 건전도 모니터링 방법
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