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公开(公告)号:CN104902347A
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201510256256.3
申请日:2015-05-19
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种基于RFID电子信息化管理的光配线架,属于光通信的技术领域。光配线架,包括:光配线架本体、内置于光配线架本体内的光配线架端口,外置覆盖在光配线架端口上的电子化标识控制模块、LED指示灯模块,嵌套在光纤尾纤上的RFID标签组成的尾纤电子标签系统,设置在光配线架本体上的智能管理设备,排线槽,智能管理设备通过其接口与智能管理终端连接,尾纤电子标签系统经过排线槽与智能管理设备连接。本发明在不改变光纤连接结构的基础上附加尾纤电子标签系统,在不改变光配线架本体的外部结构基础上覆盖电子化标识控制模块,实现了光纤信息的电子化管理,给运营商在网络规划设计、工程施工和日常维护带来巨大的便利。
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公开(公告)号:CN102193148B
公开(公告)日:2013-01-02
申请号:CN201110049070.2
申请日:2011-02-28
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 利用变焦透镜边沿顶角可调的可变光衰减器以精密套管(1)为主体,精密套管(1)位于左连接器管脚(2)和右连接器管脚(12)之间并与左连接器管脚(2)和右连接器管脚(12)相连接,出射光纤准直器(9)的一端从外部穿过左连接器管脚(2)位于精密套管(1)内的空腔中,接收光纤准直器(10)的一端从外部穿过右连接器管脚(12)位于精密套管(1)内的空腔中,精密套管(1)内的空腔中设有顶角可调的棱镜,形成具有“出射光纤准直器(9)+顶角可调的棱镜+接收光纤准直器(10)”的结构;此时形成顶角可调的棱镜效应,使出射光纤准直器发出的光偏离接收光纤准直器最佳接收位置,进而实现光纤准直器耦合光强的调控,达到光的衰减控制目的。
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公开(公告)号:CN101707502B
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN200910235096.9
申请日:2009-11-13
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H04B10/00
Abstract: 本发明涉及一种可见光发光二极管无线通信光接收天线,天线由多块菲涅耳透镜粘合组成“台形”结构,包括一块主菲涅耳透镜(1)和若干块次菲涅耳透镜(2)。主菲涅耳透镜为“台形”顶面,各次菲涅耳透镜为“台形”侧面。主、次菲涅耳透镜接收来自不同方向的入射的光信号,其范围为主光轴(3)和次光轴(4)所夹的角度内,并将光能量会聚于接收器(5)表面,由此增大接收角度和可接收光能量。菲涅耳透镜厚度薄,具有良好短焦会聚效果,天线形状可根据实际的接收条件,进行任意组合。本发明结构简单、天线尺寸小、重量轻、成本低、具有大的光接收角度和良好的接收性能,易于实现。
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公开(公告)号:CN102169212A
公开(公告)日:2011-08-31
申请号:CN201110120335.3
申请日:2011-05-10
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G02B6/38
Abstract: 本发明涉及一种预埋式光纤快速连接装置,该装置包括一个轮柄(1)、预埋光纤(2)、标称孔径插芯(5)和套管(6)。所述插芯(5)上有一开口(3),其一端设有圆锥形的导向口(4);所述预埋光纤(2)的一端处于插芯(5)的开口(3)处,用于与待接光纤对接,其另一端处于插芯(5)端面,抛磨备用;所述套管(6)内孔留有空间用于保持待接光纤处于微弯状态,同时具有锁固待接光纤的功能。匹配液(8)备入在开口(3)处。使用时,待连接光纤(7)经套管(6)进入插芯(5)与预埋光纤(2)接合于插芯(5)的开口(3)处。这种连接装置结构简单、造价低廉、操作简便快速,保证待连接光纤的对接精度,有效减小接头插入损耗,提高回波损耗。
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公开(公告)号:CN102135643A
公开(公告)日:2011-07-27
申请号:CN201110049066.6
申请日:2011-02-28
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 一种压控可调谐光衰减器以具有圆柱状或其他形状通孔的精密套管(1)为主体,套管位于左连接器管脚(2)和右连接器管脚(12)之间,形成具有“左匹配液体室+鼓状压控液体透镜+右匹配液体室”的结构。上述左右连接器管脚之间的空隙内设置柱状透镜腔(7)并在此腔横截面上设置透明弹性膜(4)以构成“鼓”状液体透镜腔,用于存储液体透镜材料;透镜腔通过压力控制孔(13)与外置液体主压力调节控制装置(5)相通,左、右匹配液体室也有开孔(15)与相应的储液容器(16)相通以便匹配液能自由流动,外置液体压力调节控制装置控制液体透镜的形状以实现透镜焦距的调节,从而控制从输入光纤(9)耦合到输出光纤(10)的光强耦合效率以实现光的衰减可控调节。
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公开(公告)号:CN102135642A
公开(公告)日:2011-07-27
申请号:CN201110049059.6
申请日:2011-02-28
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 一种可调光衰减器涉及一种基于压控形变效应的由变焦液体透镜构成的光衰减器结构,以具有圆柱状或其他形状通孔的精密套管(1)为主体,套管位于左连接器管脚(2)和右连接器管脚(12)之间,形成具有“左气室+鼓状压控液体透镜+右气室”的结构。上述三者之间的空隙内设置柱状透镜腔(7)并在此腔横截面上设置透明弹性膜(4)以构成“鼓”状液体透镜腔,用于存储液体透镜材料;透镜腔通过压力控制孔(13)与外置液体压力调节控制装置(5)相通,外置液体压力调节控制装置控制液体透镜的形状以实现透镜焦距的调节,从而控制从输入光纤(9)耦合到输出光纤(10)的光强耦合效率以实现光的衰减可控调节。
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公开(公告)号:CN101707502A
公开(公告)日:2010-05-12
申请号:CN200910235096.9
申请日:2009-11-13
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H04B10/00
Abstract: 本发明涉及一种可见光发光二极管无线通信光接收天线,天线由多块菲涅耳透镜粘合组成“台形”结构,包括一块主菲涅耳透镜(1)和若干块次菲涅耳透镜(2)。主菲涅耳透镜为“台形”顶面,各次菲涅耳透镜为“台形”侧面。主、次菲涅耳透镜接收来自不同方向的入射的光信号,其范围为主光轴(3)和次光轴(4)所夹的角度内,并将光能量会聚于接收器(5)表面,由此增大接收角度和可接收光能量。菲涅耳透镜厚度薄,具有良好短焦会聚效果,天线形状可根据实际的接收条件,进行任意组合。本发明结构简单、天线尺寸小、重量轻、成本低、具有大的光接收角度和良好的接收性能,易于实现。
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公开(公告)号:CN1835421B
公开(公告)日:2010-04-21
申请号:CN200610039556.7
申请日:2006-04-14
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H04B10/10
Abstract: 自由空间光通信系统接收光功率的自动控制方法将一种具有物理特性可调的光衰减介质(3)置于光学接收的光路中,当控制系统中的接收器(4)所接收到的光功率超出一个预定的量时,控制装置(7)将通过改变处于光学接收天线(2)与接收器之间光路上的所述光衰减介质的物理特征,由此改变通过所述光衰减介质光束的总功率强度,使入射到接收器的光功率保持在允许量范围内,利用该光衰减介质在光路上的可变物理特性,通过物理尺寸或位置的变化,限制光学接收天线输出至接收器的光束立体角的大小,实现接收光功率的自动控制。该方法不改变光学接收天线与接收器端面的相对位置,无需改变光学天线上光束的大小、方向、位置,保证系统机构的稳定。
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公开(公告)号:CN100999380A
公开(公告)日:2007-07-18
申请号:CN200610161544.1
申请日:2006-12-27
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C03B37/012
CPC classification number: C03B37/0122 , C03B2203/42
Abstract: 计算全息法制作的光子晶体光纤预制棒及方法其制作简单,经济,可以实现任意结构的二维光子晶体,该光子晶体光纤预制棒的横截面为具有中心对称介质柱(1)的周期性结构,介质柱(1)大小相等沿光纤轴向呈中心对称的周期性排列在基棒(2)中,在上述周期性结构的介质柱(1)的中心,缺失一个或多个介质柱(1),构成中心缺陷(3)。制作方法为:1.)利用计算全息法制作具有中心对称规则的周期性几何结构光子晶体的计算全息图;2.)在二氧化硅基棒上涂覆光刻胶;3.)将所要制作的二维光子晶体图案转移到涂覆在用于制作光子晶体基棒上的光刻胶上,4.)将曝光后的二氧化硅基棒进行刻蚀制得光子晶体光纤预制棒。
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公开(公告)号:CN205067826U
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201520864694.3
申请日:2015-11-02
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本实用新型公开了一种智能光纤配线盘,包括配线盘以及读卡器,所述读卡器包括读写芯片和与其连接的多天线集成端口控制器,所述配线盘上嵌入多个与多天线集成端口控制器相连的读卡器天线线圈;所述读卡器天线线圈与嵌入在光纤连接器内的RFID电子标签的天线线圈一一对应,读写芯片经多天线集成端口控制器控制相应的读卡器天线线圈,进行逐一控制录入或读取光纤、光纤连接器及光纤端口各类信息。读卡器天线线圈嵌入光纤配线盘有三种方案:包括抽拉式、隐藏抽拉式、翻盖式。用户通过读卡器读取产品信息并可快速定位有故障的光跳线,从而提高工作效率,避免错误连接,使用方便,结构简单,可靠度高,适应市场需求。
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