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公开(公告)号:CN118233013A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410164989.3
申请日:2024-02-05
Applicant: 北京邮电大学 , 国家电网有限公司信息通信分公司 , 国网辽宁省电力有限公司信息通信分公司 , 长飞光纤光缆股份有限公司
IPC: H04B10/50 , H04B10/516 , H04B10/60 , H04B10/85 , H04B10/61
Abstract: 本申请提供一种通信感知系统及方法。该系统包括:通感发射单元,被配置为发射通感信号和第一光信号,所述通感信号包括通信信号和感知信号,所述通信信号和所述感知信号在同一光纤介质中传输;通感接收单元,被配置为接收所述通感信号和所述第一光信号,并根据所述通感信号,得到所述通信信号,根据所述通感信号和所述第一光信号,得到所述感知信号。通过在同一光纤传输介质中实现光纤传感与物理层加密传输的有机结合,从而实现同频同时同偏振地传输业务信息与感知光纤链路。
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公开(公告)号:CN119289855A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411411516.5
申请日:2024-10-11
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 国家电网有限公司信息通信分公司 , 国网辽宁省电力有限公司信息通信分公司 , 长飞光纤光缆股份有限公司
IPC: G01B11/00
Abstract: 本发明公开了一种基于差分脉冲对布里渊光时域分析仪的杆塔定位系统及方法,涉及光学技术领域。所述系统包括数据采集模块和数据处理模块;其中数据采集模块用于采集待测光纤返回的布里渊时域信号,数据采集模块包括泵浦光调制子模块、探测光调制子模块、数据采集卡;泵浦光调制子模块用于将泵浦光进行脉冲宽度和幅度调制,并将调制后的光脉冲耦合到待测光纤中;探测光调制子模块用于将探测光强度进行频率调制,并将频率调制后的参考光从另一端耦合到待测光纤中;数据采集卡用于采集布里渊时域信号;数据处理模块用于对布里渊时域信号进行处理,获取两个熔接点之间的直线杆塔位置。本发明具有高精度和高灵敏度,可提高杆塔定位准确性和可靠性。
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公开(公告)号:CN119063625A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202410968510.1
申请日:2024-07-19
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 国家电网有限公司信息通信分公司 , 国网辽宁省电力有限公司信息通信分公司 , 长飞光纤光缆股份有限公司
IPC: G01B11/00 , H04B10/079 , G01H9/00
Abstract: 一种光纤杆塔的定位方法、装置、系统和存储介质,涉及光纤通信技术,解决现有技术定位熔接点存在漏判熔接点的风险,以及无法准确判定杆塔的位置的问题。其中,所述方法包括:对来自所述光纤的信号进行分析,获得多个时刻的DAS动态相位曲线,每个时刻的DAS动态相位曲线反映了所述信号在光纤不同位置的相位情况;基于所述多个时刻的DAS动态相位曲线以及多个杆塔的初始范围对所述多个杆塔进行定位。本申请能够确定外部干扰的具体位置,能够探测到传统OTDR无法捕获的微弱信号,提高了系统的灵敏度。
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公开(公告)号:CN118567022A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410794563.6
申请日:2024-06-19
Applicant: 国家电网有限公司信息通信分公司 , 长飞光纤光缆股份有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司信息通信分公司 , 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明涉及一种通信和传感双信号传输单模光纤,包括芯层和包层,所述的芯层从中心向外包括下陷芯层和外芯层,所述的下陷芯层半径R1为5~6.5μm,相对折射率差Δn1为‑0.1%~0.01%,所述的外芯层半径R2为6~8.5μm,相对折射率差Δn2为‑0.06%~0.1%,所述的包层从内到外包括内包层、下陷内包层、辅助外包层和外包层,所述的内包层半径R3为7.5~14.5μm,相对折射率差Δn3为‑0.2%~‑0.15%,所述的下陷内包层半径R4为14~22μm,相对折射率差Δn4为‑0.18%~‑0.45%,所述的辅助内包层半径R5为35~50μm,相对折射率差Δn5为‑0.12%~‑0.07%,所述的外包层为纯二氧化硅玻璃层,最外层直径为125μm。本发明损耗低,有效面积大,信号传输和传感距离长。
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公开(公告)号:CN117664311A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311665610.9
申请日:2023-12-06
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 国家电网有限公司信息通信分公司 , 国网辽宁省电力有限公司信息通信分公司 , 长飞光纤光缆股份有限公司
IPC: G01H9/00 , G01K11/32 , G01K11/322 , G01B11/16
Abstract: 本发明公开了一种基于双光源和脉冲精准延时技术的分布式光纤融合系统及方法,涉及光学技术领域。本发明的技术要点包括:所述系统包括第一激光器、第二激光器、90/10耦合器、第一密集波分复用器、声光调制器、延迟光路、第一掺铒光纤放大器、第一环形器、第二密集波分复用器、第二掺铒光纤放大器、第三掺铒光纤放大器、第三密集波分复用器、第一50/50四端口耦合器、第一平衡探测器、脉冲源、50/50耦合器、微波源、电光调制器、正交扰偏器、第二环形器、光纤光栅滤波器、第二50/50四端口耦合器、第二平衡探测器、拉曼放大器、波分复用器。本发明使用双光源,采用波分复用及脉冲精准延迟技术,解决了脉冲峰值功率过高引起的非线性效应,提高了融合系统传感距离。
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公开(公告)号:CN119727917A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411651431.4
申请日:2024-11-19
Applicant: 武汉光迅科技股份有限公司 , 国家电网有限公司信息通信分公司 , 国网辽宁省电力有限公司信息通信分公司 , 国网湖北省电力有限公司信息通信公司
IPC: H04B10/25 , H04B10/548 , H04B10/61
Abstract: 本发明提出了一种分布式光纤通感一体系统及实现方法,该系统包括发送端、感知接收端、通信接收端、传输链路单元,其中,发送端用于生成LFM‑PSK通感一体化光信号及一路LFM光信号;感知接收端用于对LFM‑PSK通感一体化光信号和经传输链路单元返回的瑞利散射信号进行匹配滤波,以检测分析传输光纤的相位信息的变化;通信接收端用于将LFM‑PSK通感一体化光信号及另一路LFM光信号就行外差相关检测,以还原PSK通信信号,再基于所述PSK通信信号获取所述原始业务信号。相比于现有技术而言,本系统在强噪声干扰环境下感知信号信噪比更高,感知性能更好。
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公开(公告)号:CN119483754A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411405932.4
申请日:2024-10-10
Applicant: 国网经济技术研究院有限公司 , 国家电网有限公司信息通信分公司 , 国网辽宁省电力有限公司信息通信分公司 , 国网湖北省电力有限公司信息通信公司
IPC: H04B10/564 , H04B10/25 , G06N3/08 , G06N5/01
Abstract: 本发明公开一种分布式拉曼光纤放大器的参数确定方法、装置、设备及介质,方法包括基于光纤通感一体化系统的目标应用场景,确定各个波长信道的链路末端功率配置的优化目标函数;利用模拟退火算法求解所述优化目标函数,获得各个所述波长信道的最优链路末端功率配置;根据各个所述波长信道的入纤光功率和所述最优链路末端功率配置,利用预先训练好的神经网络模型获得分布式拉曼光纤放大器中每个泵浦源的目标泵浦功率。本发明能够同时满足通信和传感的不同需求,最大化通感融合增益。
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公开(公告)号:CN117434640A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311394422.7
申请日:2023-10-25
Applicant: 国家电网有限公司信息通信分公司 , 长飞光纤光缆股份有限公司
IPC: G02B6/02 , G02B6/036 , C03C25/1065
Abstract: 本发明涉及一种超小外径抗弯曲单模光纤,包括有纤芯层、包层和涂覆层,其特征在于所述的纤芯层相对折射率差△n1为1.0~1.5%,直径D1为11~13μm,所述的包层从内到外依次包括内包层、下陷包层和外包层,所述的内包层相对折射率差△n2为‑0.3~‑0.7%,直径D2为19~25μm,所述的下陷包层相对折射率差△n3为‑1.0~‑1.6%,直径D3为28~35μm,所述的外包层为纯二氧化硅玻璃层,直径D4为123~125μm,外包层外面为涂覆层,所述的涂覆层包括内涂覆层和外涂覆层,所述的内涂覆层直径为140~155μm,所述的外涂覆层直径即光纤外径为155~180μm。本发明外径相比于常规单模光纤245μm的外径减小30%以上,通过优化光纤剖面设计和涂覆层理化特性,在减小涂覆层直径的前提下能有效保证光纤的弯曲性能、机械性能以及光学传输性能。
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公开(公告)号:CN114221687A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111341198.6
申请日:2021-11-12
Applicant: 国家电网有限公司信息通信分公司 , 北京邮电大学
Abstract: 本发明提供一种无人机空中基站组网方法、装置及电子设备。无人机空中基站组网方法,包括:获取用户终端的地理分布信息并初始化无人机空中基站群位置,无人机空中基站群由多个无人机空中基站组成;建立无人机空中基站的能效模型;使用具有噪声的基于密度的聚类DBSCAN方法对用户终端进行分簇,得到用户簇属性以及多个无人机空中基站的基站数量;建立用户终端与多个无人机空中基站的第一对应关系;使用优化线性递减策略的粒子群方法,根据能效模型、用户簇属性、基站数量和第一对应关系计算多个无人机空中基站的待部署坐标。实现在考虑无人机空中基站的能耗问题和无人机空中基站间干扰的情况下,计算无人机空中基站的最佳能效比位置。
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