1.一种用于储能电池热失控的光学监测方法,其特征在于,包括以下步骤:S1、建立光纤环形腔计算模型,从而得到衰荡时间变化量与额外损耗之间的关系式;S2、基于所述衰荡时间变化量与所述额外损耗之间的关系式,进行变形,确立温度表达式和气体浓度表达式;S3、分析所述温度表达式和所述气体浓度表达式,以确定所述温度表达式和所述气体浓度表达式中的变量;S4、针对所述温度表达式中的温度进行优化,以得到待测的温度值;S5、针对所述气体浓度表达式中的气体浓度进行优化,以得到待测的气体浓度值;所述S1的具体步骤为:S101、所述光纤环形腔计算模型为: (1);其中, 为衰荡时间; 为光纤环折射率; 为光纤环总长度; 为系统固有损耗; 为光在真空中的传播速度;S102、在实际测量时,由于光纤环形腔受到测量温度和气体浓度的影响,会加重光纤损耗,因此引入额外损耗 ,则实际测量中的衰荡时间 为: (2);S103、由公式(1)和公式(2)得衰荡时间变化量与额外损耗之间的关系式为: (3);所述S2包括:S201、光纤布拉格光栅受温度的影响体现在热光效益和热膨胀效益两方面,光栅周期的变化引起折射光变化的表达式为: (4);其中, 为中心波长; 为常数; 为温度;由于中心波长的变化导致了衰荡时间的变化,结合公式(3)得: (5);其中, 为温度测量光纤环下的额外损耗;S202、所述温度表达式为: (6);所述S2包括:S203、气体测量依靠经过处理的微纳光纤,使气体进行吸附,从而改变光纤折射率,使衰荡时间发生变化: (7); (8);其中, 为气体测量光纤环下的额外损耗; 为经过处理的微纳光纤折射率; 为常数; 为待测气体浓度;S204、所述气体浓度表达式为: (9);所述S3具体为:由于所述光纤环形腔的系统结构已确立,光在真空中的传播速度 ,常数 、常数 ,光纤环折射率 、光纤环总长度 也确定,温度测量光纤环下的额外损耗 和气体测量光纤环下的额外损耗 为变量;则令 为 ,令 为 ,温度测量光纤环下的额外损耗 为 ,气体测量光纤环下的额外损耗 为 ,则所述温度表达式和所述气体浓度表达式的变量表达式为: (10);由于 和 为定值,只需对 、 进行优化,即得到待测的温度值和气体浓度值;所述S4具体为:S401、对 进行降噪处理,记 为含有噪声的原始信号,则分解 次后的信号 为: (11); (12);其中, 为一阶残差分量;S402、将 加补偿噪声 分解 次,得: (13);其中, 为补偿白噪声;S403、分解第 个 次, 为系数, 为 , 阶残差分量为: (14); (15);S404、重复S401-S403,直至 无法分解,则: (16);S405、得到的降噪信号为: (17);所述S5具体为:S501、对 进行优化,总吉布斯能为: (18);其中, 为第 组吉布斯能; 为通用气体常数; 为常温; 为第 组数据 ; 为特征气体种类总数; 为第 组待测气体摩尔数;S502、要使总吉布斯能 最小,原子守恒须服从: (19);其中, 为元素A的摩尔数; 为元素的总数; 为氢元素; 是碳元素;S503、利用式(19)作为约束条件求总吉布斯能 的最小值,得: (20);其中, 为元素 的元素势能,再联立归一化条件, 从而得到优化后的 ;一种用于储能电池热失控的光学监测装置,能够实现用于储能电池热失控的光学监测方法,还包括:第一环形腔和第二环形腔,所述第一环形腔由第一耦合器(4)、第四耦合器(11)和环形器(5)组成,所述第二环形腔由第二耦合器(8)、第三耦合器(10)和经过处理的微纳光纤(9)组成;所述第一耦合器(4)和所述第二耦合器(8)之间连接有光纤延长线(7);所述第一耦合器(4)与所述光纤延长线(7)相离的一端依次与隔离器(3)、激光器(2)和函数发生器(1)相连接;所述第四耦合器(11)的输出端和第三耦合器(10)的输出端与合束器(12)、掺铒光纤放大器(13)、光电探测器(14)和示波器(15)依次相连接;所述环形器(5)的输出端与光纤布拉格光栅(6)相连接。