一种用于文物安全防护的光纤报警系统

    公开(公告)号:CN117975634A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202311752675.7

    申请日:2023-12-19

    Abstract: 本发明公开一种用于文物安全防护的光纤报警系统,系统的一个激光光源经1*n分束器分为n束光,每一束光经一个三端单模光纤环形器输入,由其第二端口输出,每路光经一根足够长的光缆传递至处于一个文物底座内部的1*2单模光纤耦合器的输入端,1*2单模耦合器将光分为二束,其中一束输出光连接到一个法拉第旋转镜,此法拉第旋镜也置于文物底座内;另一束输出光经光纤连接器耦合至一根几乎透明的单模裸光纤,这根起传感作用的单模裸光纤用透明胶粘贴在保护文物的玻璃或者有机玻璃罩的内侧,单模裸光纤另一尾端连接一个微型的法拉第旋转镜。整个振动报警光纤系统可以防护n个文物的保护和报警,并备有不停电电源。

    一种光纤通信系统及通信方法

    公开(公告)号:CN114844574B

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202210776035.9

    申请日:2022-07-04

    Abstract: 本发明公开一种光纤通信系统,在信号接收端的移相模块对光路中的光信号加入相位幅度为π弧度的本征频率方波后,使得经信号发送端的信号发送相位调制器调制后的光信号中代表的“0”、“1”信号在到达光电探测器处时已发生互换翻转。而窃听光路的是截取光纤通信中的一部分光路进行破解,因此窃听光路必然比光纤通信的完整光路短。因此,窃听光路的本征频率与移相模块中加入的本振方波频率不同,会导致其接收到的光信号相较于经信号发送端的信号发送相位调制器调制后的光信号部分发生互换翻转、部分不互换翻转,从而无法还原破解。

    基于光纤传感及多参数融合的故障监测系统及其监测方法

    公开(公告)号:CN114964330A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210619128.0

    申请日:2022-06-02

    Abstract: 本发明公开一种基于光纤传感及多参数融合的故障监测系统及其监测方法,可以用于高速公路交通事故的快速定位,包括中央处理器、边缘处理器、OTDR系统、MEMS加速度计、MEMS麦克风、用于拍摄事故现场的可旋转摄像头、用于摄像头角度调节的MEMS声阵列传感器、用于信号传递的无线通信模块和供电模块;MEMS加速度计、MEMS麦克风、MEMS声阵列传感器信号输出端分别与边缘端处理器相连,无线通信模块信号输入端与边缘处理器信号输出端相连;无线通讯模块通过相应的无线网络与中央处理器通讯;中央处理器接受OTDR系统信号、摄像头信号、无线通信传输信号。本发明有效提高高速公路事故定位能力和准确度,降低监测成本,同时对于其他荷载作用也具有一定的识别能力。

    一种基于机器视觉的夜间作业无人机系统

    公开(公告)号:CN114879744A

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210764048.4

    申请日:2022-07-01

    Abstract: 本发明提供了一种基于机器视觉的夜间作业无人机系统,包括机体和地面上位机,机体包括卫星定位系统、通信模块和飞控模块,机体分别连接有可变光源、摄像机、处理器和激光雷达,处理器分别与可变光源、摄像机、激光雷达、飞控模块之间通过通信模块的串口进行通信,处理器与地面上位机之间通过无线电信号进行通信,可变光源能够根据夜间作业需要通过处理器或地面上位机改变光照波长和光照强度,处理器内设有边界分类模型,边界分类模型能够辅助飞控模块控制机体进行自主作业,摄像机能够将拍摄的图像通过处理器和通信模块传输至地面上位机,上位机能够根据图像远程检测农作物的病害情况,本发明实现无人机自主作业时的实时边界预警功能和紧急制动与避障功能。

    一种针对高温管路群的分布式光纤测温系统

    公开(公告)号:CN114323335A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202210255292.8

    申请日:2022-03-16

    Abstract: 本发明提供了一种针对高温管路群的分布式光纤测温系统,包括上位机、数据传输线、激光发射装置、波分复用器件、光电探测器、数据采集卡、传感测温光纤;所述传感测温光纤外设置不锈钢毛细管,光纤由光纤塑形架被塑形成适配单排多根高温管路的单根光纤多路来回曲折的结构形态,所述来回曲折形态包括若干列直线段和相邻两列直线段之间的圆弧连接段,所述直线段被光纤塑形架塑形为笔直并定长,各直线段长度相等,各圆弧连接段长度相等;传感测温光纤从多路来回曲折形的一端到另一端连通,所述直线段通过其外侧的不锈钢毛细管被一一固定在并列的不同高温管路上。本发明对于高温管路群具有更高测量准确性且安装方便。

    一种波长编码的保密光纤通信系统

    公开(公告)号:CN119449183A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411440304.X

    申请日:2024-10-15

    Abstract: 本发明公开一种波长编码的保密光纤通信系统,包括接收端由宽谱光源、2*2光纤耦合器、1*n波长分波器、n个光电探测器和n*1编码复原器组成;信号发射端由光纤的延迟线、1*n波长分波器、n个相位调制器、n*1波长合波器和1*n分码器组成;需发射的原始信号由1*n分码器分解成n个调制信号,n个调制信号作用于n个相位调制器上,对n个不同波长的宽谱光产生相位调制;在接收端采用波长分波器分解成n个不同的干涉信号,并由n个光电探测器变为电信号,n个电信号再由编码复原器复原为原始信号。由于采用n个相位调制的“0”和“1”的二进制信号而不是强度信号,同时n个波长的光路长度也有差别,且原始信号采用分解‑复原方法,从而极大地增加了窃听难度。

    一种基于光外差的环形振荡倍频装置

    公开(公告)号:CN118472767A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410714505.8

    申请日:2024-06-04

    Abstract: 本发明公开一种基于光外差的环形振荡倍频装置,光外差的环形振荡倍频器由环形光纤激光器、插入到环形腔中的相位调制器和高速光电探测器组成,输入的正弦电压信号通过相位调制器加载相位信号在光纤激光器中的载波信号上,经过环形振荡腔的多次放大和调制,形成若干相位相关的激光簇,激光簇在光电探测器处进行拍频,同时产生输入信号的若干次倍频信号。相比于其他的倍频方法及装置,本发明的优点在于无需参考信号,输入频率大范围连续可调,低相位噪声,以及同时产生多个不同倍率的倍频信号。以上光外差的环形振荡倍频装置也可以采用线性振荡倍频装置取代,完成同样功能。

    一种基于粗分波长复用的准分布式振动报警光纤系统

    公开(公告)号:CN117975636A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202311509236.3

    申请日:2023-11-14

    Abstract: 本发明公开一种基于粗分波长复用的准分布式光纤振动报警系统,该系统采用超宽谱光源输出光,经单模光纤环形器输出,依次经过n‑1个具有不同反射波段的三端口粗分复用器的输入端口‑透射端口,每个三端口粗分复用器的反射端口输出经1×2单模耦合器、左右二根传感光缆、光纤退偏及延迟环,形成Sagnac干涉仪。传感光缆由外界振动信号引起不对称的相位改变,二束光干涉后按原光路返回至单模光纤环形器第三端输出,环形器第三端口连接一个1*nAWG粗分复用器件,将n路不同波长的干涉光分离出来,每一路输出光连接一个光电探测器,将光干涉信号变为电信号,并由后续的信号处理单元放大、采集、模式识别、传给上位机和输出报警,形成准分布式的振动报警光纤系统。

    一种实时监测插座故障装置
    19.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117590291A

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202311367054.7

    申请日:2023-10-20

    Abstract: 本发明公开一种实时监测插座故障的装置,其由相干光脉冲光源端输出的信号,由光纤经光纤环形器输入至带有对齿模板的三孔插座的光纤中,利用反射经光纤环形器至探测器端,由其输出信号曲线判断插座故障状态类型。具体地,当有安全隐患的三孔插座出现烧焦融化趋势时,夹持在插座两插口间的齿板模块将对传感光纤产生挤压,而受挤压处的传感光纤的弯折、断裂变化将影响光纤的反射特性,在探测器端的返回信号呈现为尖峰特征。多个带有对齿模板的三孔插座可以接联,达到多个插座共用一套光源、环形器、探测器和处理电路的目的。此外,本发明装置因其拓展成本低的优势,可应用于集成、独立插座等多种实际场所,进行大规模多数量的实时监测任务。

    一种光纤通信系统及通信方法

    公开(公告)号:CN114844574A

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202210776035.9

    申请日:2022-07-04

    Abstract: 本发明公开一种光纤通信系统,在信号接收端的移相模块对光路中的光信号加入相位幅度为π弧度的本征频率方波后,使得经信号发送端的信号发送相位调制器调制后的光信号中代表的“0”、“1”信号在到达光电探测器处时已发生互换翻转。而窃听光路的是截取光纤通信中的一部分光路进行破解,因此窃听光路必然比光纤通信的完整光路短。因此,窃听光路的本征频率与移相模块中加入的本振方波频率不同,会导致其接收到的光信号相较于经信号发送端的信号发送相位调制器调制后的光信号部分发生互换翻转、部分不互换翻转,从而无法还原破解。

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