一种双向通感一体化系统及其偏振态扰动定位方法

    公开(公告)号:CN119865242A

    公开(公告)日:2025-04-22

    申请号:CN202411726843.X

    申请日:2024-11-28

    Abstract: 本发明提供一种双向通感一体化系统,旨在兼顾通信的同时实现传感功能,将通信和传感集成到一起,实现通感一体化;基于该系统,本发明还提供一种偏振态扰动定位方法,在发射端使得光信号的相邻两帧头之间的时间间隔和帧头通过整段光纤链路的时间相同,保证在任意时刻光纤链路中只存在一帧帧头和信号,从而保证偏振扰动能被精准监测;信号处理器通过偏振扰动对接收端光信号偏振态的影响,提取出扰动信息位置,并利用双向距离差和发射帧头的同步性来构建方程,最终实现偏振扰动的精确定位;本发明利用双向同步通信的帧头对光纤链路中出现的偏振扰动进行定位,探测距离长,无测量盲区且精度高,而且灵敏度高且无需接收端多次探测进行叠加。

    一种雷击OPGW中光传输状态变化理论模型的构建方法

    公开(公告)号:CN111966964B

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202010635632.0

    申请日:2020-07-03

    Abstract: 本发明涉及光纤通信领域,具体涉及一种雷击OPGW中光传输状态变化理论模型的构建方法,包括:获得光纤复合架空地线OPGW的结构参数和雷电流;基于结构参数和雷电流,分别建立OPGW遭受雷击时信号光的偏振态旋转矩阵和相位变化矩阵;将输入光信号的矢量表示与偏振态旋转矩阵和相位变化矩阵相乘,得到输出光信号的矢量表示,完成雷击OPGW中光传输状态变化理论模型的构建。本发明构建的理论模型解释了遭雷击后光纤复合架空地线中光信号偏振态与相位的变化,能够更加精确地反映光纤复合架空地线中光信号的偏振特性;此外,该理论模型结构简单,易于实现,对在光纤复合架空地线中光纤通信系统的接收机中偏振态跟踪算法以及雷击监测有重要理论指导意义。

    一种应用于换流站设备故障的智能联动巡检方法

    公开(公告)号:CN115661967A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211266390.8

    申请日:2022-10-17

    Abstract: 本申请涉及一种应用于换流站设备故障的智能联动巡检方法。所述方法包括:获取电网换流站设备对应的换流站设备运行数据,在换流站设备运行数据出现数据异常的情况下,启动对电网换流站设备的智能联动巡检模式;在智能联动巡检模式下,从真实巡检点位库中选取至少两个真实巡检点位,并根据选取至少两个真实巡检点位,生成至少两条电网换流站巡检路径,并基于路径选择算法,选取满足预设条件的电网换流站巡检路径作为目标换流站巡检路径;根据目标换流站巡检路径,对电网换流站设备所处场所中的巡检机器人下发巡检指令,并接受巡检机器人采集的电网换流站故障数据。采用本方法能够保障换流站运行的安全性和可靠性,提高对电网日常运维的效率。

    MC-OQAM系统中的载波相位恢复方法及装置

    公开(公告)号:CN110099018A

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201811491150.1

    申请日:2018-12-07

    Abstract: 本发明提供的一种MC-OQAM系统中载波相位恢复方法及装置,通过盲相位搜索BPS算法获取M路子载波中每路子载波的前N个符号的第一相位;根据第i路子载波的第j个符号的第一相位与第1路子载波的第j个符号的第一相位,获取所述第i路子载波的线性关系;通过BPS算法获取每路子载波的第N+r个符号的初始相位;对所述M路子载波的N+r个符号的初始相位进行联合处理,获取所述第N+r个符号的基准相位;根据所述第i路子载波的线性关系对所述第i路子载波的第N+r个符号的基准相位进行相位补偿,得到第i路子载波的第N+r个符号的第一相位,从而,提高了估计相位的准确度,提升了MC-OQAM系统的载波相位恢复能力。

    一种电力配网地面时间同步方法及系统

    公开(公告)号:CN109150887A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201811015343.X

    申请日:2018-08-31

    CPC classification number: H04L69/28 H04L67/12

    Abstract: 本发明公开了一种电力配网地面时间同步方法及系统,该方法包括根据时钟源作为时钟宿获取时间同步信号;将所述时钟源BITs外时间口为电口B码接口;根据所述时间同步信号和所述电口B码接口,实现电力配网地面时间同步。该方法可将PTN产品形态作为IP化的传输设备,支持PTP 1588v2时间同步国际标准,通过有线通信,从位于较高网络层次的设备引入高精度时间源,端到端将时间信息传到电力配网二次终端,实现电力配网二次终端的时间同步。解决在接入层部署海量GPS或北斗的问题,整网只需在较高网络层次部署主、备时间源,时间同步精度端到端达到+‑1.5us,远远满足电力配网的时间同步精度要求。

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