-
公开(公告)号:CN101686418A
公开(公告)日:2010-03-31
申请号:CN200810223244.0
申请日:2008-09-28
Abstract: 本发明实施例公开了一种无源光网络中信号传输和处理的方法、系统和装置,属于通信领域。信号处理的方法包括:接收耦合有第一光信号和第二光信号的光信号;对接收到光信号进行光电转换处理得到光电转换处理后的电信号,将光电转换处理后的电信号分路成第三电信号和第四电信号,其中,第三电信号包含副载波调制信号,第四电信号包含编码成型信号;将第三电信号中的副载波调制信号进行副载波解调处理得到第一数据电信号;将第四电信号中的编码成型信号进行判决处理得到第二数据电信号。信号传输系统包括第一光网络单元、第二光网络单元、光耦合器和光线路终端装置。本发明实施例提供的技术方案可以实现无源光网络中信号的共存传输。
-
公开(公告)号:CN101605095A
公开(公告)日:2009-12-16
申请号:CN200910086780.5
申请日:2009-06-30
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本发明提供了一种无源光接入网中端到端业务重定向的方法。所述方法中,OLT使用无源光接入网内部的客户端系统替换相关P2P协议报文中的客户端系统列表,使得无源光接入网内部的客户端系统优先从本无源光接入网内部的其他客户端系统处下载分片文件,从而解决了P2P拓扑失配问题,减少了公网的下载流量,节约核心网的带宽资源。
-
公开(公告)号:CN119879904A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510347663.9
申请日:2025-03-24
Applicant: 北京邮电大学
IPC: G01C21/00 , G06F30/27 , G06N3/0464 , G06N3/0499 , G06N3/0455 , G06F30/25
Abstract: 本发明提供一种基于深度学习的退化环境检测方法及系统,该方法的步骤包括:实时获取机器人采集的传感器数据,将每一帧的传感器数据作为一个粒子,采用SLAM算法计算机器人的位置估计值;调用机器人在历史时间的位置估计值,将多个位置估计值输入到预训练的退化检测模型中;所述退化检测模型包括数据处理模块、前向传播模块和推算模块;所述数据处理模块基于输入的多个位置估计值得到输入张量,将所述输入张量输入到所述前向传播模块中,所述前向传播模块基于内部设置的多个基本块计算得到第一置信度和第二置信度,所述推算模块基于第一置信度和第二置信度判定是否出现退化环境。本发明采用退化检测模型进行处理,判断机器人是否进入退化环境。
-
公开(公告)号:CN108391186B
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN201810354835.5
申请日:2018-04-19
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H04Q11/00
Abstract: 本发明实施例公开了一种可重构光接入网系统,其特征在于,所述系统包括:至少一个光线路单元;矩阵光开关OMS,包括多个输入接口和多个输出接口;可编程接入网控制器,用于对OMS的连接方式进行控制,使其能够根据不同需要,调整光线路单元与DWDM网络的连接方式。利用可重构光分配网络(ODN)技术,将ODN结构进行灵活变换,可以灵活控制每个ODN的接入用户数量,在满足用户带宽需求的情况下,提高网络的带宽利用率,同时,在不改变网络结构的情况下,进行网络扩展。使用本发明,可以使网络带宽利用率提高,节约网络资源,并且具有很强的可扩展性。
-
公开(公告)号:CN118078240B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410493619.4
申请日:2024-04-23
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本发明提供一种光纤迈克尔逊干涉型心率传感器及心率监控系统,所述光纤迈克尔逊干涉型心率传感器包括顺序连接的第一传输段、耦合段、第二传输段和光纤球,所述第二传输段的光纤中包括中心纤芯和边芯;所述光纤球所在的一端作为接触段用于与待测部位接触,信号光由第一传输段所在一端输出,并经过第一传输段、耦合段和第二传输段传递至光纤球,光信号再从光纤球反馈至第一传输段,在光信号在第二传输段的传输过程中基于中心纤芯和边芯产生的相位差实现调制干涉强度,进行心率监控。当传感器固定在监测部位时,心跳作用会引起光纤球弯曲,导致迈克尔逊干涉的光路发生变化,最终调制干涉强度,心率的检测可以通过监测干涉光谱强度的变化来实现。
-
公开(公告)号:CN118303697A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410427766.1
申请日:2024-04-10
Applicant: 北京邮电大学
IPC: A42B3/04 , A42B3/30 , H04B10/114 , H04B10/524 , H04B10/54 , H04W88/02 , H04L65/80
Abstract: 基于紫外光的语音通信头盔,属于通信领域,现有紫外光通信对接收端信号解调算法的要求很高,受光信道的传播特性限制,且对人体可能产生损害。语音消息通过紫外单片机语音模块转换为数字电信号;紫外FPGA驱动板对数字电信号调制控制紫外LED产生紫外光信号;TIR透镜对所紫外光信号进行折射和聚焦,产生聚焦后的紫外光信号;复合抛物面聚光器收集发散的光信号送入滤光片,滤掉光信号中除紫外光波段以外的光,将紫外光信号传给光电倍增管转变成光电流,经模数转换芯片转换为离散光电流,传给紫外FPGA驱动板滤除离散光电流中的噪声、均衡,解调出原始的数字电信号,传输给紫外单片机语音模块转换为模拟信号,传给扬声器播报。本发明利用紫外光进行语音通信。
-
公开(公告)号:CN109743104B
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN201910121116.3
申请日:2019-02-18
Applicant: 国网新疆电力有限公司昌吉供电公司 , 北京邮电大学
IPC: H04B10/071 , H04B10/079
Abstract: 本发明实施例公开了一种光缆监测装置及方法,用于对串联有N个光纤光栅(FBG)的所述光缆的异常情况进行监测,包括:FBG解调模块,用于实时地对串联于所述光缆中的N个光纤光栅(FBG)的波长信号进行解调,其中N≥2;数据收发模块,用于当所述FBG解调模块解调到的所述波长信号的数量M小于N时,向服务器发送第一信号,以启动光时域反射仪(OTDR)监测模块;OTDR监测模块,对所述光缆中异常情况发生的位置进行确定。当确定该位置信息之后,该OTDR监测模块自主进入关闭或者休眠状态。通过这种方式,能够提高故障监测效率、降低监测成本,具有良好的应用价值。
-
公开(公告)号:CN114567381A
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202210102750.4
申请日:2022-01-27
Applicant: 国网江西省电力有限公司信息通信分公司 , 国家电网有限公司 , 北京邮电大学
Abstract: 本发明提供了一种基于激光供能网络的通信信号控制方法及其系统,所述方法包括将将光电池并联连接超级电容和节点传感器;由分光器输出的信息通信信号、以及分成的激光能量信号经过光纤传输至各个传感器节点的波分复用器;由各个波分复用器区分的激光能量信号和信息通信信号分别传输至光电池和杆塔侧光通信模块;由变电站侧的服务器根据信号分时策略以预定时间间隔发送指令至杆塔侧的各传感器节点。通过本申请,变电站侧服务器发出的指令判断与杆塔侧的具体传感器节点相关,以使相对应的传感器节点上传传感数据,而在上传时不相关的传感器节点保持沉默,达到节能目的。
-
公开(公告)号:CN114567087A
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202210108259.2
申请日:2022-01-28
Applicant: 国网江西省电力有限公司信息通信分公司 , 国家电网有限公司 , 北京邮电大学
Abstract: 本发明提供了一种能信共传光纤的激光供能方法及其系统,该方法包括将在变电站侧、杆塔侧、以及在变电站侧与杆塔侧之间的光纤设置成激光能量信号与信息通信信号共纤;将与光电池并联连接超级电容、以及节点中央处理芯片;将所述变电站侧的激光能量信号和信息通信信号经过光纤传输至接线盒的波分复用器;由所述波分复用器区分激光能量信号和信息通信信号分别传输至所述光电池和节点中央处理芯片;由所述光电池将激光能量信号的光能量转换成电能量输入至所述超级电容,通过所述超级电容供电至所述节点中央处理芯片及传感器节点。通过本申请,解决现有光纤能信共传中传输给用电侧的能量不满足用电侧用电需求的问题。
-
公开(公告)号:CN114531202A
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202210166592.9
申请日:2022-02-23
Applicant: 国网江西省电力有限公司信息通信分公司 , 国家电网有限公司 , 北京邮电大学
IPC: H04B10/25 , H04J14/02 , H01L31/0224
Abstract: 本发明提供了一种光纤能信共传优化系统,包括变电站侧、杆塔侧,所述变电站侧包括激光光源,所述杆塔侧包括与所述变电站侧的激光光源光纤连接的接线盒、与所述接线盒光纤连接的一个或多个传感器节点,在接线盒或传感器节点上设有分光器、波分复用器、光电池、超级电容以及节点中央处理芯片;在每个传感器节点安装有多种微瓦量级功耗传感器和毫瓦量级功耗传感器混合时,所述超级电容的容量值根据传感器功耗量级系数计算获得,其中,所述传感器功耗量级系数根据系统模拟分析算法设定4~5,可以将光电池、超级电容以及传感器节点三者有效结合,满足光纤能信共传过程中用电侧的用电需求。
-
-
-
-
-
-
-
-
-