基于深度学习的分布式光纤振动传感智能安全监测方法

    公开(公告)号:CN108709633B

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201810994704.3

    申请日:2018-08-29

    Abstract: 一种基于深度学习的分布式光纤振动传感智能安全监测方法,包括:分布式光纤振动传感技术的信号解调与扰动定位;获取解调图样;构建样本库,进行网络训练,生成网络模型;使用网络模型在线实时识别扰动类型;网络模型的在线训练优化等。该方法可采用检测线路或区域边界的通信光缆实现安全监测,具有可扩展性强、组网方便、成本低廉、防雷电干扰等优势。同时,该方法充分利用分布式光纤振动传感的分布式优势,结合深度学习网络对扰动信息进行分类识别,具有较高的智能识别准确率和在线优化能力,有利于减少长距离、大范围线路的安全警报信息管理成本及现场确认成本,将极大推动分布式光纤安全监测系统领域的发展及工程应用进程。

    基于光子学的射频存储和移频装置

    公开(公告)号:CN110958032A

    公开(公告)日:2020-04-03

    申请号:CN201911059761.3

    申请日:2019-11-01

    Abstract: 一种基于光子学的射频存储和移频装置,该装置包括:单频激光器、1:1的1×2耦合器、双平行电光调制器、第一声光移频器、第二声光移频器、1:1的2×1耦合器、1:1的2×2耦合器、半导体放大器型光开关、光学带通滤波器、延时光纤、电控光开关、光电探测器、控制信号模块。该发明能够对瞬时带宽大的射频信号高保真存储和快速可调移频;同时该装置存储射频信号时间长,存储时间和移频大小可控制,并且有强抗电磁干扰能力。

    高精度光纤时间传递系统及方法

    公开(公告)号:CN110224776A

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201910398693.7

    申请日:2019-05-14

    Abstract: 本发明公开了一种高精度光纤时间传递系统,包括:本地参考频率信号生成模块、本地触发时间信号生成模块、本地高精度时频同步模块、本地时频传输装置、本地返回时频同步模块、远地时频传输装置以及远地高精度时频同步模块。该系统基于时间频率信号相位同步的高精度时间信号产生与传递技术,将解调恢复出的时间信号通过高精度时频同步模块与解调恢复出的频率信号实现相位锁定,产生与频率信号相位实时同步的低抖动时间信号,在输出时间信号的同时实现了高精度时间信号的传递。同时提供了一种高精度光纤时间传递方法。本发明实现时间信号的上升沿与正弦频率信号的相位锁定,利用高稳定度的频率信号产生与之相位同步的低抖动时间信号,从而实现时间信号的高精度传递。

    高精度光纤时频信号同步网络

    公开(公告)号:CN106877964B

    公开(公告)日:2018-07-13

    申请号:CN201710016495.0

    申请日:2017-01-10

    Abstract: 一种高精度光纤时频信号同步网络,包括光纤、N个交换机、M个时频信号源,其中,N是2以上的正整数,M为1以上的正整数,每个交换机和时频信号源都是一个网络节点,总共形成N+M个网络节点,其中M个时频信号源中每个时频信号源与相邻的两个交换机通过光纤连接,而N个交换机中每个交换机通过至少三路不同的光纤与其它不同的交换机或者时频信号源连接。本发明采用光纤作为时频信号同步网络的传输介质,整个网络内时频信号同源同步的精度非常高,同时将光纤链路稳定和时频信号的传输分开,可以实现时频信号的透明传输和网络的保护倒换。

    光谱峰值中心的确定方法
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108051084A

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201711106779.5

    申请日:2017-11-10

    CPC classification number: G01J3/28 G01J2003/2859

    Abstract: 一种光谱峰值中心的确定方法,其特点在于包括如下步骤:获取光谱数据和输入设定的误差参数;判断光谱中心适合的峰值中心计算方法;确定数据范围中心;确定峰值中心计算的数据范围;计算光谱峰值中心;判断迭代次数是否大于1;判断中心是否收敛;更新数据范围中心;输出峰值中心。本方法能在不需要额外的数据处理来增加信噪比的情况下,对光谱中心进行较高精度确定,提高了系统的运算速度;对系统硬件不需要额外的更改;本发明可应用于多个领域,具有通用性好,抗干扰能力强的特点。

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