-
公开(公告)号:CN119945551A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510429270.2
申请日:2025-04-08
Applicant: 南京数脉动力信息技术有限公司
IPC: H04B10/079 , H04B10/077 , H04B10/071
Abstract: 本申请涉及光缆识别检测的技术领域,公开了基于无线射频和光时域反射的光缆自动识别方法及系统,该方法包括:收集环境扰动参数;基于环境扰动参数设置振动模式;选择一条未安装射频标签的光缆作为当前光缆;基于振动模式对当前光缆施加振动干扰;识别当前光缆,并获取当前光缆的光缆信息;为当前光缆安装一个射频标签;将射频标签与当前光缆的光缆信息绑定;完成所有光缆的射频标签安装;获取目标光缆的光缆信息,查询目标光缆对应的射频标签;激活目标光缆对应的射频标签,对目标光缆进行指示定位;本申请提高了光缆识别的准确性和识别效率,且能够适应各种复杂的光缆铺设环境。
-
公开(公告)号:CN119945542A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202311459552.4
申请日:2023-11-02
Applicant: 华为技术有限公司
IPC: H04B10/071 , H04B10/079 , H04B10/25 , H04B10/50
Abstract: 本申请实施例提供一种光模块、网络设备、通信系统及同缆检测方法,由于作为发送端的光模块通过发送具有预定码型的光脉冲信号,以使接收端设备基于接收到的光信号产生的电信号确定反射点的位置特征,便于基于不同光纤链路的反射点的位置特征来检测光纤链路是否同缆。由于不再依赖于OTDR来进行同缆检测,而是由接收端设备承担确定反射点位置特征的任务,因此一定程度上降低OTDR技术在应用上的局限性,使得作为发送端的光模块不需要为了实现OTDR而设置用于分离反射信号、采样反射信号等各种处理反射信号的额外器件,降低了OTDR技术中发送端光模块中额外器件对光模块整体产生的功耗。
-
公开(公告)号:CN119921850A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202411990751.2
申请日:2024-12-31
Applicant: 武汉邮电科学研究院有限公司
IPC: H04B10/071
Abstract: 本申请涉及一种光时域反射仪、信号生成方法、装置、设备、介质,包括依次连接的激光器、第一光开关、EDFA放大器和第二光开关;光开关时序控制单元控制第一光开关和第二光开关周期性开启和关闭,以形成周期性光脉冲信号;其中,在一个周期里第二光开关相对于第一光开关延时开启和延时关闭,以上控制延时开启和延时关闭可以产生所需光脉冲的脉宽;当前周期光信号正常输出时,由EDFA放大器的泵浦光激发的铒离子对信号光完成放大;如果截断输入光,亚稳态的铒离子仍不断聚集至饱和状态,下一周期恢复信号光输入,产生能量跳变,导致光浪涌,输出光功率瞬间增大,提高脉冲尖峰值,从而改善光时域反射仪的动态范围,实现空芯光纤的检测。
-
公开(公告)号:CN119853791A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510322003.5
申请日:2025-03-19
Applicant: 齐鲁工业大学(山东省科学院) , 青岛诺克通信技术有限公司
IPC: H04B10/073 , H04B10/077 , H04B10/071 , G06N3/0464 , G06N3/0442 , G06N3/08
Abstract: 本发明属于光纤通信技术领域,提供了一种基于深度学习的光纤同缆检测方法与系统,包括:获取待检测光纤的信号特征;基于所获取的信号特征,构建同缆光纤数据集和不同缆光纤数据集;基于所构建的数据集构建基于注意力机制的深度学习光纤同缆检测模型;根据所构建的光纤同缆检测模型检测待检测光纤,完成光纤同缆的检测。本申请将深度学习模型与光纤同缆检测相结合,学习信号特征信息,有效提高光纤同缆识别检测的准确率和效率。
-
公开(公告)号:CN119814165A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510003371.3
申请日:2025-01-02
Applicant: 武汉光迅科技股份有限公司 , 武汉光迅信息技术有限公司
IPC: H04B10/61 , H04B10/67 , H04B10/69 , H04B10/071
Abstract: 本发明涉及光纤传感领域,特别是涉及一种相位敏感光时域反射计的解调装置和方法。包括:光纤传感器、第一数据采集处理器和第二数据采集处理器;光纤传感器获得的传感信号以两路电信号的形式进入第一数据采集处理器或进入第二数据采集处理器;第一数据采集处理器使用带通采样方式将两路电信号转换为低速数字信号,对低速数字信号依次进行带通滤波和希尔伯特变换,对希尔伯特变换后的数据进行固定点抽样,对抽样数据进行相应的解调;第二数据采集处理器使用低通采样方式将两路电信号转换为相应的高速数字信号,并对高速数字信号进行相应的解调。本发明可以使用低成本的ADC和优化的解调算法进行带通采样下的解调,以降低解调装置的性能要求和功耗。
-
公开(公告)号:CN119788195A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411958690.1
申请日:2024-12-27
Applicant: 芯辰半导体(苏州)有限公司
IPC: H04B10/80 , H04B10/079 , H04B10/071 , H04B10/2525 , H04B10/2543 , H04Q11/00
Abstract: 本发明涉及芯片之间的光通信的技术领域,公开了一种多通道光路由系统模块,包括多个MEMS镜片、反射镜、多个垂直腔面发射激光器和多个探测器。其中一个垂直腔面发射激光器与一个探测器组成一组收发通道;在该通道上方设有一组MEMS镜片,其中一只MEMS镜片将垂直腔面发射激光器所发出的激光光束反射至该通道中的中转反射镜,另一只MEMS镜片将来自中转反射镜的激光光束反射至探测器,通过中转反射镜与MEMS镜片的共同配合来实现不同通道之间的实时信息传输,最终通过实时检测和反馈光信号,对光信号通信进行调节优化。
-
公开(公告)号:CN119727899A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411735526.4
申请日:2024-11-29
Applicant: 中国电子科技集团公司第五十四研究所
IPC: H04B10/077 , H04B10/079 , H04B10/071 , H04B10/61
Abstract: 本发明公开了一种感通算一体化协同无源光网络系统,属于光通信、光网络技术领域;包括光纤传感单元、光纤通信单元以及基于人工智能的光计算单元三部分;光纤传感单元在光网络物理架构的生命周期中监测、训练和测量物理层的状态,并向光计算单元提供反馈,用于执行链路诊断和故障检测任务;光纤通信单元包括以光性能监测作主体的光相干收发机和光纤传输信道;光计算单元,在一个短观察窗口内,形成观察‑判决‑执行控制回路;本发明实现用OTDR测试识别ONU的功分器分支的连接,完成PON系统的故障监测与定位。
-
公开(公告)号:CN119727895A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411916329.2
申请日:2024-12-24
Applicant: 高勘(广州)技术有限公司
IPC: H04B10/071 , H04B10/61
Abstract: 本发明涉及光纤传感领域,具体提供一种用于相敏光时域反射设备的频漂抑制方法及系统,所述抑制方法通过根据预设长度,将光缆划分为若干采样区间;获取光缆的各个采样区间的空间相位差;获取光缆的各个采样区间的时空相位差;获取光缆上的目标光缆段,并获取目标光缆段的频漂相位差;根据空间相位差和时空相位差,获取对应于频漂脉冲时间的最小时空相位差;根据最小时空相位差,对目标光缆段的频漂相位差进行校正。与现有技术相比,本发明在时空相位信息中提取最小时空相位差,最小时空相位差表示光缆在对应的脉冲时间上,仅由激光器影响所产生的频漂,则能够根据最小时空相位差,来对频漂相位差进行校正,保证光缆的正常运作。
-
公开(公告)号:CN119727893A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202311286669.7
申请日:2023-09-27
Applicant: 华为技术有限公司
IPC: H04B10/071 , H04B10/079 , H04B10/294 , H04B10/40 , H04J14/02
Abstract: 本申请提供了,一种光传输节点和光传输系统,光传输节点包括:光收发单元,用于发送第一信号光;光放大单元,用于对第一信号光进行放大处理;监测单元,包括探测单元和处理单元,探测单元用于发送第三信号光;处理单元用于根据第三信号光进入传输光纤后,由反射以及散射形成的后向信号光判断光纤是否发生故障。在光传输节点中,通过额外设置监测单元发射信号光,并探测该信号光产生反射以及散射后形成的后向信号光,从而根据后向信号光在波分复用系统中判断光纤是否发生故障,从而有效、及时地判断光纤链路是否发生故障。
-
公开(公告)号:CN119483731A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411401683.1
申请日:2024-10-09
Applicant: 国家石油天然气管网集团有限公司 , 国家石油天然气管网集团有限公司广西分公司
IPC: H04B10/077 , H04B10/079 , H04B10/071
Abstract: 本发明提供了一种管道伴行光缆中继测试桩以及管道伴行光缆系统。一种管道伴行光缆中继测试桩,包括:管道伴行光缆中继测试桩本体、光缆井、光缆接续盒,所述光缆井位于所述管道伴行光缆中继测试桩本体底部,所述光缆接续盒位于所述光缆井中,所述管道伴行光缆中继测试桩本体的顶部裸露在地面外侧。在紧急情况下,通过设置具有快速测试接口的光缆中继测试桩,直接连接OTDR或者光缆故障定位测试仪就近快速的定位故障位置,保证生产数据传输稳定运行,有效解决OTDR无法直接找到光缆故障点、光缆故障定位测试仪测试范围超出设备本身精确度的有效测试范围的问题,大幅减少光缆抢修用时,实现故障点高效定位,快速恢复光缆通信。
-
-
-
-
-
-
-
-
-