一种应用于关联成像的图像增强处理方法

    公开(公告)号:CN109859135B

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN201910095445.5

    申请日:2019-01-31

    Abstract: 本发明公开了一种应用于关联成像的图像增强处理方法,包括:对参考臂光场采样数据与信号臂光强响应数据进行关联计算,得到关联成像结果图;计算结果图归一化自相关矩阵、半高全宽;将结果图减去归一化自相关矩阵和增益系数的乘积得到残差图;迭代计算残差图内最大值点及对应的归一化自相关矩阵,并用残差图中减掉该矩阵与增益系数的乘积;将该点的位置与强度计入净点图中;满足迭代终止条件时停止迭代;用半高全宽拟合高斯函数与净点图卷积,得到无周期性结构的关联成像结果图。本发明可解决空间频率采样不充分造成的周期性重复结构问题,提升关联成像结果图的可见度和信噪比,该方法抗噪声能力强,计算速度快,实用效果好。

    一种双向时间同步装置、系统与方法

    公开(公告)号:CN112702134A

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN202011491363.1

    申请日:2020-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种双向时间同步装置、系统与方法,属于光纤时间同步领域,包括近端A,光纤链路和远端B;近端A发送光脉冲信号和反馈信号与从光纤链路接收的远端B的光信号和反馈光信号复用,从远端B传输来的光信号转变为电信号后发送给时间测量模块,控制模块根据随机数判断出远端B与近端A发送秒脉冲信号的时间差TA,并通过光纤链路传输到远端B。远端B通过接收近端A发送来的秒脉冲信号和反馈信号,并计算近端A与远端B发送秒脉冲信号的时间差TB,利用两个时间差TA和TB计算出时钟延时ΔT,用于调整两端的两个时钟源时间同步。本发明能够安全的进行秒脉冲信号传递,提高了系统的可靠性和安全性。

    一种应用于关联成像的图像增强处理方法

    公开(公告)号:CN109859135A

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201910095445.5

    申请日:2019-01-31

    Abstract: 本发明公开了一种应用于关联成像的图像增强处理方法,包括:对参考臂光场采样数据与信号臂光强响应数据进行关联计算,得到关联成像结果图;计算结果图归一化自相关矩阵、半高全宽;将结果图减去归一化自相关矩阵和增益系数的乘积得到残差图;迭代计算残差图内最大值点及对应的归一化自相关矩阵,并用残差图中减掉该矩阵与增益系数的乘积;将该点的位置与强度计入净点图中;满足迭代终止条件时停止迭代;用半高全宽拟合高斯函数与净点图卷积,得到无周期性结构的关联成像结果图。本发明可解决空间频率采样不充分造成的周期性重复结构问题,提升关联成像结果图的可见度和信噪比,该方法抗噪声能力强,计算速度快,实用效果好。

    一种激光器稳频方法、装置、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN115579724B

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202211043557.4

    申请日:2022-08-29

    Abstract: 本申请提供一种激光器稳频方法、装置、电子设备及存储介质。所述方法包括:获取目标激光器的温度数据;根据所述温度数据,通过训练获得的频差预测模型,得到预测频差;所述预测频差为预测的所述目标激光器的第一激光频率与超稳光源的第二激光频率的差值;获取所述第一激光频率与所述第二激光频率的初始频差;将所述预测频差与初始频差的差值作为调节频差;响应于确定所述调节频差在声光频移器的调节范围内,根据所述调节频差对所述目标激光器的激光频率进行调整。本申请的方法通过与机器学习技术结合,提出一种复用结构简单、费用低廉、灵活性强的激光器稳频方法。

    一种光纤网络数据与频率信号时隙同传方法及系统

    公开(公告)号:CN118487665B

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410927828.5

    申请日:2024-07-11

    Abstract: 本发明公开一种光纤网络数据与频率信号时隙同传方法及系统,属于光纤网络技术领域,该方法将频率信号经过开关判决机制判决后输送到频率维持单元,利用预设的频率维持算法将频率信号重新生成稳定频率信号:将稳定频率信号的第一设定部分输送到稳定度检测单元进行实时稳定度计算;将稳定频率信号的第二设定部分输送到终端用户使用;将数据信号经过开关判决机制判决后输送到数据恢复单元,数据恢复单元进行数据恢复:将数据恢复后的数据信号的第三设定部分输送到误码率检测单元进行实时误码率计算;将数据恢复后的数据信号的第四设定部分输送到终端用户使用。本发明实现频率信号和数据信号在商用光纤网络中的高效同传。

    一种光纤网络数据与频率信号时隙同传方法及系统

    公开(公告)号:CN118487665A

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202410927828.5

    申请日:2024-07-11

    Abstract: 本发明公开一种光纤网络数据与频率信号时隙同传方法及系统,属于光纤网络技术领域,该方法将频率信号经过开关判决机制判决后输送到频率维持单元,利用预设的频率维持算法将频率信号重新生成稳定频率信号:将稳定频率信号的第一设定部分输送到稳定度检测单元进行实时稳定度计算;将稳定频率信号的第二设定部分输送到终端用户使用;将数据信号经过开关判决机制判决后输送到数据恢复单元,数据恢复单元进行数据恢复:将数据恢复后的数据信号的第三设定部分输送到误码率检测单元进行实时误码率计算;将数据恢复后的数据信号的第四设定部分输送到终端用户使用。本发明实现频率信号和数据信号在商用光纤网络中的高效同传。

    基于电流积分的精密时间间隔测量方法及相关设备

    公开(公告)号:CN118466151A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410555552.2

    申请日:2024-05-07

    Abstract: 本申请提供一种基于电流积分的精密时间间隔测量方法及相关设备;该方法包括:开门信号到来时,生成开门细测信号并令电容放电,以子时钟周期为间隔多次采集电容电压,至少一个主时钟周期后结束开门细测信号,并结束电容放电和采集电容电压;通过最小二乘法拟合得到直线方程,据此确定开门细测信号的第一细测间隔;当开门细测信号结束生成粗测信号,关门信号到来时,生成关门细测信号并令电容放电,多次采集电容电压,至少一个主时钟周期后,在主时钟信号的上升沿结束粗测信号和关门细测信号,并结束电容放电;根据电容放电时的电容电压变化确定关门细测信号的第二细测间隔,利用第一细测间隔、第二细测间隔和粗测间隔确定实际时间间隔。

    一种光纤时频传递链路任意位置时频信号下载方法

    公开(公告)号:CN118282502A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410267998.5

    申请日:2024-03-08

    Abstract: 本发明提供了一种光纤时频传递链路任意位置时频信号下载方法,用于解决光纤时频传递系统点对点传输模式不足的问题。所述方法包括:在光纤时频传递链路中,分别提取正反双向传递的光信号并转换为电信号;当进行时间信号下载时,将正向传递来的时间信号经过脉冲分配放大器分为两路,一路通过反向信号得到时间间隔数值,另一路控制输出时间间隔数值的一半的延时数据,并传递给用户;当进行频率信号下载时,将正向传递和反向传递的频率信号通过混频器得到混合频率信号,再通过二分之一分频器得到正向传递的稳定钟源频率信号。本发明能够满足多用户沿同一光纤链路分布的时频需求,扩展时频信号的覆盖范围,避免光纤链路重复建设导致的资源浪费。

    一种基于数字模拟双补偿的全频段时频传递噪声抑制方法及装置

    公开(公告)号:CN116582190A

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202310414358.8

    申请日:2023-04-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于数字模拟双补偿的全频段时频传递噪声抑制方法及装置,其步骤包括:1)将原子钟作为频率基准输入至高精度数字移相器再输入至倍频器,前者作为后续数字主动补偿的载体,后者与被动补偿模块通过下混频输出信号至近端锁定模块;2)近端锁定模块根据输入的参考信号通过鉴相并反馈至激光器实现重复频率与参考信号锁定;3)完成锁定的激光器通过密集波分复用和光放大器使其通过光纤传至远端;4)传至远端的光信号经过光电转换变为电信号,将该信号锁定至远端光梳,并将完成锁定的远端光梳信号以同样的方式不同的波道回传至近端,最后将回传信号分为两路分别由于数字补偿和模拟补偿;5)上述回传信号其中一路通过鉴相模块与近端光梳进行鉴相并进行相位数据采集,进而通过高精度数字移相器进行数字补偿;6)另外一路则通过被动补偿模块与倍频器进行下混频进行模拟补偿并得到用于近端锁定的参考信号。

    时频传递系统、滤波方法及相关设备

    公开(公告)号:CN115913384A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211351273.1

    申请日:2022-10-31

    Abstract: 本申请提供了时频传递系统、滤波方法及相关设备,所述时频传递系统至少包括激光器、调制器、信号源、多级中继放大器、法布里‑珀罗腔滤波器、光纤耦合器、光功率计、光电探测器、接收器、射频功率计、处理器和调节器,通过光纤耦合器将经过法布里‑珀罗腔滤波器输出的光信号分别输入至光功率计、光电探测器和接收器,通过处理器分别接收光功率数据以及射频功率数据,并计算得到第一反馈数据和第二反馈数据,通过第一反馈数据调节激光器的波长,通过第二反馈数据调节法布里‑珀罗腔滤波器的腔长,从而使法布里‑珀罗腔滤波器的透射峰能够与光载波和两个调制边带重合,进而对时频传递系统产生的ASE噪声进行精确滤除。

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