一种光电探测装置温度模拟补偿方法及系统

    公开(公告)号:CN113686434B

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202110967587.3

    申请日:2021-08-23

    Abstract: 本发明公开了一种光电探测装置温度模拟补偿方法及系统。所述方法包括以下步骤:对于特定测的光电探测装置,采用工作温度的二阶多项式函数分别回归拟合光功率值与输出量线性关系的斜率和/或截距,并采用拟合获得的斜率与工作温度的二阶多项式函数和/或斜率与工作温度的二阶多项式函数,根据工作温度对光功率值进行温度补偿。仅需要3个标定温度即可获得光功率值与输出量对数值的线性关系,大大减少了对于光电探测装置进行温度补偿的标定工作,降低了高精度光电探测装置的成本。应用该方法的光电探测系统通过对光电探测器线性拟合工作区段,针对工作温度进行补偿,提高光电探测精度,从而拓宽了光电探测范围。

    矿井监控方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN114567373B

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202210452261.1

    申请日:2022-04-27

    Abstract: 本发明涉及光纤传感技术领域,公开了一种矿井监控方法、装置、设备及存储介质,应用于矿井监控系统。该系统包括监控平台、光传感通信基站和光缆,该方法包括:通过监控平台获取光传感通信基站采集到的光缆对矿井的监测数据,并基于监测数据,统计矿井中光缆的各项分布特征;通过监控平台根据各项分布特征,对矿井中光缆进行对应预警项的异常检测,得到多项检测结果;若检测结果为异常,则通过监控平台,根据异常预警项对应的分布特征,执行对应的监控预警方案,并对监控预警方案的执行结果进行推送。本发明降低了矿井监控的难度,沿用矿井中原有的光缆即可实现矿井的监控,同时实现了对矿井和光缆异常进行动态监控。

    一种空间光传输方法及相关设备
    63.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115149999A

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202110352446.0

    申请日:2021-03-31

    Abstract: 本申请实施例公开了一种空间光传输方法及相关设备。本申请实施例方法包括:接入点AP生成原始空间光。进而,AP根据第一调制参数对原始空间光进行调制得到第一空间光,并根据第二调制参数对原始空间光进行调制得到第二空间光。AP需要对第一空间光和第二空间光进行分路,再调节第一空间光的偏转方向以对第一STA进行光束对准,调节第二空间光的偏转方向以对第二STA进行光束对准。其中,第一空间光沿第一光路传输,第二空间光沿第二光路传输。通过上述方式,相对于点对点的空间光通信系统,无需为每个STA都配置对应的AP,仅用一个AP就可以对多个STA进行空间光的对准和通信,简化了空间光通信系统的结构。

    LED光源UWOC系统含指向误差混合衰落PDF特性获取方法

    公开(公告)号:CN114884567A

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210447857.2

    申请日:2022-04-26

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种LED光源UWOC系统含指向误差混合衰落PDF特性获取方法,基于LED光源的远场辐射信号零视轴指向误差构建零视轴指向误差的概率密度函数;构建弱海洋湍流的GGD模型概率密度函数;根据零视轴指向误差的概率密度函数、弱海洋湍流的GGD模型概率密度函数构建LED光源混合衰落信道概率密度函数。本发明提供的LED光源UWOC系统含指向误差混合衰落PDF特性获取方法,弥补了UWOC系统到目前为止在LED光源下尚无含指向误差和海洋湍流混合衰落信道统计建模的缺陷,对水下基于LED光源通信的技术发展具有重要指导意义。

    用于光纤线路连续性检测的装置

    公开(公告)号:CN112702112B

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202011515576.3

    申请日:2020-12-21

    Inventor: 胡怀平

    Abstract: 本发明公开了用于光纤线路连续性检测的装置,包括外壳组件,外壳组件包括箱体,所述箱体内腔底部的两侧均固定安装有隔板,隔板的顶部贯穿箱体并与箱体的外部连通;防护组件,防护组件包括弹簧,弹簧位于隔板的内侧,弹簧的底部与箱体内腔的底部安装固定;本发明通过按压第一按压式插销,第一按压式插销与第一卡套分离,然后开启盖板,通过常规机械开关启动电动推杆,电动推杆的伸缩端带动第二支撑板移动,第二支撑板带动滑块在第二滑槽内滑动,第二支撑板带动盒体和盒体内部的检测设备移动,盒体通过通槽延伸至箱体的外部,然后开启盖板,检测设备露出,可以很好的对检测设备进行收纳和防护。

    具有高压隔离功能的海底光中继器

    公开(公告)号:CN111971864B

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN201980024602.1

    申请日:2019-04-05

    Abstract: 本文描述的系统和方法提供了一种海底光中继器,其中多个导热的电绝缘的陶瓷构件形成具有内部体积的中空结构,当与在中空结构的外部保持的相对较低的第二电压相比,该中空结构的内部体积保持在相对较高的第一电压。设置在内部体积中的处于第一电压的导电元件向设置在中空结构的内表面上的光中继器提供电力。电力从导电元件径向向外流向光中继器,再到海底光中继器周围的周围环境。导热陶瓷构件将光中继器与第二电压电隔离,同时为光中继器操作期间生成的热量提供导热路径,以消散到周围环境中。

    一种大面积APD空间激光再生装置

    公开(公告)号:CN113037373B

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN201911352981.5

    申请日:2019-12-25

    Abstract: 本发明涉及一种大面积APD空间激光再生装置,包括圆形本体,圆形本体上设置有电源模块及电路板,所述电路板包括光输入单元、光输入单元、监控单元及主控MCU单元,其中,所述光输入单元包括APD模块及DC_DC升压模块、限幅放大模块;所述光输出单元包括开关选择模块、激光调制模块、备选收发模块及光纤输出端口,限幅放大模块输出的电信号经过激光调制模块和光纤输出端口输出再生光信号。采用大面积的APD模块,提高了光电探测灵敏度,同时,空间激光再生器的输出包含两种输出模式,不仅可通过调制器对放大后的电信号进行调制后,生成稳定光功率的激光,并通过光纤输出,还可通过光收发模块发出相应激光,实现激光的再生。

    一种故障文件处理方法及系统

    公开(公告)号:CN112242919B

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN201910656843.X

    申请日:2019-07-19

    Inventor: 马坤 何峰 毕晓雪

    Abstract: 本发明公开了一种故障文件处理方法及系统,涉及通信技术领域。故障文件处理方法包括:接收分析指令,分析指令包括网络拓扑信息和网络拓扑中故障链路的数量n;根据网络拓扑信息获取网络拓扑中的所有链路,并基于网络拓扑中所有链路的组合方法生成内容为空的n组故障文件,其中,第i组故障文件的文件名包括i个链路的名称,1≤i≤n;根据预设的调度算法将故障文件调度至处理机集群中的处理机,处理机生成故障分析数据并写入故障文件中。本发明能够实现对故障文件的高效处理。

    电力架空光缆线路可视化装置

    公开(公告)号:CN112911247B

    公开(公告)日:2022-07-26

    申请号:CN202110245424.4

    申请日:2021-03-05

    Abstract: 本发明涉及电力架空光缆线路可视化装置,包括支架、第一摄像头、第二摄像头和PC机,支架上设有容腔,容腔内设有隔板,隔板将容腔分隔成第一腔体和第二腔体,第一腔体内设有安装头,第一摄像头设置在安装头的前端,第二摄像头设置在安装头的底端,支架上还设有倾斜传感器,支架上设有控制器,控制器、第一摄像头、第二摄像头均与PC机相连;本发明的优点:通过将架空光缆的图像信息、地面的图像信息、以及杆塔的倾斜情况同时传输至PC机上进行分析判断,当杆塔存在倾斜缺陷时,能根据图像信息来准确的分析倾斜的原因,从而快速的制度维护方案,提高了检修效率,使操作人员能及早排除故障,从而提高电力架空光缆线路运行的可靠性。

    用于校准不等臂干涉仪的电路装置和量子通信设备

    公开(公告)号:CN114499654B

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202210335458.7

    申请日:2022-04-01

    Abstract: 本发明提供用于校准不等臂干涉仪的电路装置和量子通信设备,其中,所述电路装置包括:恒压电源;加热管,设置在所述不等臂干涉仪的短臂上;以及二极管,反接在所述恒压电源的输出端的正极与负极之间,并且与所述加热管串联连接,其中,所述二极管根据周围温度的变化向所述加热管提供相应的反向饱和电流,以抵消所述不等臂干涉仪的长臂在周围温度变化影响下的光程变化相对于所述不等臂干涉仪的短臂在周围温度变化影响下的光程变化的超出量。本发明有助于提升不等臂干涉仪对周围环境的适应性以确保不等臂干涉仪的干涉效果的稳定性,这样可使得应用不等臂干涉仪的量子通信系统的成码率更加高效、稳定和可靠。

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