一种掺稀土光纤预制棒吸收系数的测试装置及方法

    公开(公告)号:CN105572066A

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201610101209.6

    申请日:2016-02-24

    CPC classification number: G01N21/31

    Abstract: 一种掺稀土光纤预制棒吸收系数的测试装置及方法,涉及特种光纤测试领域,包括LD泵浦源、传能光纤、高反光栅、精密组合位移台、功率计以及样品载台,将待测掺稀土光纤预制棒切成圆柱体切片,测LD泵浦源功率为5W,功率计的功率值P0,将圆柱体切片置于样品载台,Y轴方向调节,保证圆柱体切片的中心轴、V型槽中的传能光纤的中心轴和功率计的中心轴位于同一平面,X轴方向调节,使功率计的中心轴穿过圆柱体切片的一侧边缘,测量LD泵浦源功率为5W时,功率计的功率值P1,根据公式吸收系数=-10×lg(P0/P1),得到圆柱体切片该位置吸收系数;本发明能够直接测量掺稀土光纤预制棒的吸收系数,提高研发效率,降低研发成本。

    一种家庭网关及其实现电话录音的方法

    公开(公告)号:CN105120049A

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201510566935.0

    申请日:2015-09-07

    Abstract: 本发明公开了一种家庭网关及其实现电话录音的方法,该方法包括:家庭网关根据主叫电话呼入消息与被叫用户建立通话链路;家庭网关检测到录音按键信号后建立音频文件,并生成音频文件的文件头;家庭网关将来自电话侧的PCM数据进行编码压缩,并与来自网络侧的语音数据一起写入上述音频文件;家庭网关根据挂机信号结束语音数据写入,并更新音频文件的文件头,完成电话录音;家庭网关根据摘机信号,利用录音播放按键实现电话录音的回放。本发明,在不增加硬件成本的情况下,为家庭网关用户提供了操作简便、录音质量较高、无需额外花费、无需在电信部门登记且获取录音文件方便的电话录音方法。

    一种在家庭网关上实现快速拨号的方法及系统

    公开(公告)号:CN104883456A

    公开(公告)日:2015-09-02

    申请号:CN201510281737.X

    申请日:2015-05-28

    Abstract: 本发明公开了一种在家庭网关上实现快速拨号的方法及系统,该方法包括以下步骤:建立短号与联系人号码之间的对应关系表,并通过WEB页面进行增加、删除或修改;快速拨号处理模块根据检测到的摘机信号启动拨号超时定时器,并在每次检测到拨号号码时重置拨号超时定时器;若拨号超时定时器超时,终止拨号超时定时器,各拨号号码组成短号;判断在对应关系表中是否存在与该短号相对应的联系人号码,若存在,则用相应的联系人号码发起呼叫;否则,直接用短号发起呼叫。本发明在不增加硬件成本的情况下实现了快速拨号,用户不需要事先向运营商申请任何业务,也不需要付出额外费用,特别适用于需要照顾的老人在紧急情况下快速拨号呼叫子女或医疗服侍人员。

    一种抗弯曲拉锥光纤及其制造方法

    公开(公告)号:CN103630965B

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201310641596.9

    申请日:2013-12-03

    Abstract: 一种抗弯曲拉锥光纤及其制造方法,涉及光纤领域,其裸光纤由内至外依次包括芯层、内包层、下陷包层和外包层,所述外包层为石英包层,所述芯层、内包层、下陷包层的折射率依次减小,芯层相对外包层的相对折射率差为0.85~0.95%;内包层相对外包层的相对折射率差为0.10~0.20%;下陷包层相对外包层的相对折射率差为-0.15~-0.25%;制造中利用改进的化学气相沉积法工艺,在石英反应管内依次沉积下陷包层、内包层以及芯层,沉积原料为四氯化硅、四氯化锗、三氯氧磷、六氟乙烷;本发明在不影响拉锥性能的前提下,提升光纤的抗弯曲性能,保证其在C+L波段的光纤耦合器小型化中的应用要求。

    光纤涂料中微小气泡的快速排出方法

    公开(公告)号:CN103212220B

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201310136569.6

    申请日:2013-04-18

    Abstract: 本发明公开了一种光纤涂料中微小气泡的快速排出方法,涉及光纤通信领域,该方法为:将涂料导入密闭涂料罐中,加热到30℃~65℃并保温,对密闭涂料罐体抽真空至1x10-4~5000Pa维持该真空度;密闭涂料罐的中轴线相对旋转轴倾斜一定角度,使密闭涂料罐绕旋转轴作离心运动,涂料始终处于密闭涂料罐底部,离心转速从0rpm开始加速,直至达到500~22000rpm,维持该离心转速作离心运动5~25分钟,将离心转速减速为0rpm为止,每cm3涂料中至多存在1个直径为0.01~0.15mm的微小气泡,无直径大于0.15mm的气泡。本发明能缩短光纤涂料保温时排出微小气泡的时间,提高微小气泡的排出速度和排尽率,减少光纤涂料中的气泡数量与涂层缺陷。

    基于H.248终端的通信链路异常保护方法

    公开(公告)号:CN103546491A

    公开(公告)日:2014-01-29

    申请号:CN201310553782.7

    申请日:2013-11-08

    CPC classification number: H04L43/0817 H04L65/1023 H04L65/1073

    Abstract: 本发明提供一种基于H.248终端的通信链路异常保护方法,其用于检测终端与媒体网关控制器(Media Gateway Controller,MGC)之间的通信链路异常并进行恢复,所述方法包括以下步骤:设置主用MGC及一组备用MGC;设置并启动检测定时器;判断检测定时器是否超时并根据判断结果确定检测定时器是否重启及主用MGC是否向终端发送消息;判断终端在检测定时器设置的时间内是否收到主用MGC发送的消息并根据判断结果确定是否启动冷启动注册;启动冷启动注册以使终端依次向主用MGC及多个备用MGC请求注册直至注册成功。该方法通过定时检测来判断链路是否中断,以使通讯终端设备能及时发现MGC的存活状态,根据MGC的状态变化及时采取预先定制的策略,同时不受终端类型的限制,操作简单,及时高效。

    超低损耗高带宽耐辐照多模光纤及其制造方法

    公开(公告)号:CN103543491A

    公开(公告)日:2014-01-29

    申请号:CN201310552603.8

    申请日:2013-11-08

    Abstract: 本发明公开了一种超低损耗高带宽耐辐照多模光纤及其制造方法,所述多模光纤自内而外依次为不掺杂Ge元素的芯层、氟掺杂石英包层、吸收杂质石英包层和石英包层,其中,不掺杂Ge元素的芯层的折射率为梯度渐变型折射率分布,且分布幂指数α为1.7~2.3;芯层与掺氟石英包层的相对折射率差最大值Δ1%max为0.6%~1.2%;掺氟石英包层的折射率低于吸收杂质石英包层折射率;吸收杂质石英包层的折射率不小于石英包层的折射率。本发明,引入了吸收杂质石英包层这个内包层结构,相比较单纯氟掺杂的内包层结构,其能够在辐照射线通过包层到达芯层前在该区域吸收部分光纤受到的辐射,减少芯层因辐射造成的结构缺陷从而提高光纤的耐辐射能力。

    一种单模光纤及其制造方法

    公开(公告)号:CN103364870A

    公开(公告)日:2013-10-23

    申请号:CN201310343050.5

    申请日:2013-08-07

    Abstract: 本发明公开了一种单模光纤及其制造方法,单模光纤的裸光纤由内至外依次为芯层、第一内包层和第二内包层,所述芯层的折射率大于所述第一内包层,所述第一内包层的折射率大于所述第二内包层。本发明提供的方法,利用等离子体化学气相沉积工艺精确的剖面控制能力,直接设计匹配的包层剖面结构,拉锥过程中包层无需再次扩散,既保证了光纤剖面结构的完整性,同时极大的降低了因扩散不均匀带来的额外附加损耗,极大的提高了光纤的性能。该单模光纤在制作980nm/1550nm双窗口光纤耦合器时,980nm波长的隔离度可达到20dB以上,1550nm波长的隔离度可达到25dB以上。该单模光纤制造工艺简单,生产成本低,可适用于大规模生产。

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