-
公开(公告)号:CN114153758A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111374221.1
申请日:2021-11-19
申请人: 中国电子科技集团公司第三十四研究所
IPC分类号: G06F12/0877
摘要: 本发明公开一种具有帧计数功能的跨时钟域数据处理方法,通过开辟一大块RAM作为数据缓存模块,将数据循环的写入数据缓存模块中;采用一个地址存储模块来存储每帧数据在数据缓存模块中的开始地址和结束地址,这样就保证当有连续的多帧数据(数据帧的个数小于FIFO的深度)写入时,后面写入数据的开始地址和结束地址不会覆盖掉前面数据的开始地址和结束地址;采用帧计数功能,当一帧数据写入数据缓存模块且地址写入地址存储模块后有效帧计数器加1,当一帧从数据缓存模块中成功读出后,有效帧计数器减1,这样就能实时监测数据缓存模块中有多少帧数据没有读出。本发明能够解决跨时钟域数据处理系统容易引起亚稳态从而造成链路上的数据错误的问题。
-
公开(公告)号:CN101701844B
公开(公告)日:2011-05-04
申请号:CN200910114509.8
申请日:2009-10-30
申请人: 中国电子科技集团公司第三十四研究所
IPC分类号: G01H9/00
摘要: 本发明为基于双马赫-泽德干涉仪的光纤振动传感系统及使用方法,本系统的A、B端机安装在干涉仪的两端,每台端机的控制模块连接光源、探测采集和通信模块,A端机还有时间同步模块。通信光纤连接A B端机的通信模块。AB端机的光源模块经由传感光纤和光耦合器接到对端机的探测采集模块构成双干涉仪。本系统的使用方法为:A端机的控制模块设定阈值,AB端机的光信号的干涉信息分别输出到对端机;当传感光纤受振动影响干涉信息变化达到阈值时,A端机的控制模块发出采集触发信号,2端机开始采集数据;A端机的控制模块根据两路采集数据和时间同步信息,确定扰动在传感光纤上的位置。本发明有双光源且光功率损失降低,监测距离更远,灵敏度更高。
-
公开(公告)号:CN117527507A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311508058.2
申请日:2023-11-13
申请人: 中国电子科技集团公司第三十四研究所
IPC分类号: H04L41/0246 , H04L41/40 , H04L41/0894 , H04L41/12 , H04L61/5007
摘要: 本发明涉及计算机网络技术领域,具体涉及一种在混合体制网络中基于带内方式的业务智能配置方法,非以太网转发器透传控制报文;链路基于所述控制报文端口分配IP,并打通全网路由;控制器获取全网拓扑关系;基于所述全网拓扑关系计算路径及各个转发器配置,下达配置指令,该方法让SDN控制指令在非以太网体制转发器中先转发,先让所有转发器均能接收到控制器指令进行配置,解决现有混合体制网络下,SDN控制指令无法通过带内方式配置所有转发器,无法实现业务的智能配置问题。
-
公开(公告)号:CN101701844A
公开(公告)日:2010-05-05
申请号:CN200910114509.8
申请日:2009-10-30
申请人: 中国电子科技集团公司第三十四研究所
IPC分类号: G01H9/00
摘要: 本发明为基于双马赫-泽德干涉仪的光纤振动传感系统及使用方法,本系统的A、B端机安装在干涉仪的两端,每台端机的控制模块连接光源、探测采集和通信模块,A端机还有时间同步模块。通信光纤连接AB端机的通信模块。AB端机的光源模块经由传感光纤和光耦合器接到对端机的探测采集模块构成双干涉仪。本系统的使用方法为:A端机的控制模块设定阈值,AB端机的光信号的干涉信息分别输出到对端机;当传感光纤受振动影响干涉信息变化达到阈值时,A端机的控制模块发出采集触发信号,2端机开始采集数据;A端机的控制模块根据两路采集数据和时间同步信息,确定扰动在传感光纤上的位置。本发明有双光源且光功率损失降低,监测距离更远,灵敏度更高。
-
公开(公告)号:CN112688778B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202011623118.1
申请日:2020-12-31
申请人: 中国电子科技集团公司第三十四研究所
IPC分类号: H04L9/08 , H04B10/548 , H04B10/70 , H04J14/02
摘要: 本发明公开一种相位编码量子密钥分发系统,单光子源产生单光子脉冲。第一光耦合器将单光子源产生的单光子脉冲分束为两路子光脉冲。多芯光纤接收第一光耦合器输出的两路子光脉冲,并送至第二光耦合器。第二光耦合器对两路子光脉冲合束后送至单光子探测器。第一相位调制器和第二相位调制器分别用于量子密钥分发系统编码和解码相位调制。第一相位调制器和第二相位调制器设置在第一光耦合器与第二光耦合器之间的不同光路上或相同光路上。通过使用多芯光纤来保证环境干扰对光纤长度变化的一致性,从而可以在长距离传输时实现相位编码等臂干涉仪方案,能够支持实际环境干扰下的高效量子密钥分发,避免了不等臂干涉仪相位编码效率低的问题。
-
公开(公告)号:CN103743462B
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201310731784.0
申请日:2013-12-26
申请人: 中国电子科技集团公司第三十四研究所
IPC分类号: G01H9/00
摘要: 本发明公开一种基于双调制马赫-泽德干涉仪的光纤振动传感系统,包括马赫-泽德干涉仪、以及设置在干涉仪两端的主机和从机,以及2个耦合器、4个光光环形器、2个相位调制器及2根传感光纤。本发明将光纤干涉仪两端的主机和从机发出的调制信号分别加载到干涉仪的相位调制器实现双调制,被调制的信号相干后在光源的对端实现信号的采样和解调,在实现解调的过程中将调制信号进行延迟作为解调信号,以抵消被调制信号经过传输和电路延迟到达解调模块的时间延迟,从而解决了由于调制和解调信号之间相位差过大造成解调结果严重变形的弊端,进而使得主机和从机端的调制信号和解调信号之间的相位差大大降低,以达到更高的定位精度。
-
公开(公告)号:CN110233708B
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN201910630069.5
申请日:2019-07-12
申请人: 中国电子科技集团公司第三十四研究所
摘要: 本发明为一种数据收发速率调整装置及其运行方法,本装置包括数据缓冲模块、位宽倍增模块和控制器的数据发送速率调整单元,与包括依次连接的比特同步模块、比特提取模块和比特对齐模块的数据接收速率调整单元分别插入发送端或接收端的SerDes与设备内部数据线之间。其运行方法为发送端数据发送速率调整单元将数据按倍增系数倍增,多速率输出,控制器实时调整倍增系数实现输出速率微调;接收端数据接收速率调整单元通过多次采样、比特同步、按电平变化位提取有效数据,实现不同速率的数据接收。本发明实现通信设备传输或接收各种速率的数据;且可对各类速率进行微调,以模拟各类业务传输速率;装置结构简单,便于推广应用。
-
公开(公告)号:CN114153758B
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202111374221.1
申请日:2021-11-19
申请人: 中国电子科技集团公司第三十四研究所
IPC分类号: G06F12/0877
摘要: 本发明公开一种具有帧计数功能的跨时钟域数据处理方法,通过开辟一大块RAM作为数据缓存模块,将数据循环的写入数据缓存模块中;采用一个地址存储模块来存储每帧数据在数据缓存模块中的开始地址和结束地址,这样就保证当有连续的多帧数据(数据帧的个数小于FIFO的深度)写入时,后面写入数据的开始地址和结束地址不会覆盖掉前面数据的开始地址和结束地址;采用帧计数功能,当一帧数据写入数据缓存模块且地址写入地址存储模块后有效帧计数器加1,当一帧从数据缓存模块中成功读出后,有效帧计数器减1,这样就能实时监测数据缓存模块中有多少帧数据没有读出。本发明能够解决跨时钟域数据处理系统容易引起亚稳态从而造成链路上的数据错误的问题。
-
公开(公告)号:CN103743462A
公开(公告)日:2014-04-23
申请号:CN201310731784.0
申请日:2013-12-26
申请人: 中国电子科技集团公司第三十四研究所
IPC分类号: G01H9/00
摘要: 本发明公开一种基于双调制马赫-泽德干涉仪的光纤振动传感系统,包括马赫-泽德干涉仪、以及设置在干涉仪两端的主机和从机,以及2个耦合器、4个光光环形器、2个相位调制器及2根传感光纤。本发明将光纤干涉仪两端的主机和从机发出的调制信号分别加载到干涉仪的相位调制器实现双调制,被调制的信号相干后在光源的对端实现信号的采样和解调,在实现解调的过程中将调制信号进行延迟作为解调信号,以抵消被调制信号经过传输和电路延迟到达解调模块的时间延迟,从而解决了由于调制和解调信号之间相位差过大造成解调结果严重变形的弊端,进而使得主机和从机端的调制信号和解调信号之间的相位差大大降低,以达到更高的定位精度。
-
公开(公告)号:CN112688778A
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202011623118.1
申请日:2020-12-31
申请人: 中国电子科技集团公司第三十四研究所
IPC分类号: H04L9/08 , H04B10/548 , H04B10/70 , H04J14/02
摘要: 本发明公开一种相位编码量子密钥分发系统,单光子源产生单光子脉冲。第一光耦合器将单光子源产生的单光子脉冲分束为两路子光脉冲。多芯光纤接收第一光耦合器输出的两路子光脉冲,并送至第二光耦合器。第二光耦合器对两路子光脉冲合束后送至单光子探测器。第一相位调制器和第二相位调制器分别用于量子密钥分发系统编码和解码相位调制。第一相位调制器和第二相位调制器设置在第一光耦合器与第二光耦合器之间的不同光路上或相同光路上。通过使用多芯光纤来保证环境干扰对光纤长度变化的一致性,从而可以在长距离传输时实现相位编码等臂干涉仪方案,能够支持实际环境干扰下的高效量子密钥分发,避免了不等臂干涉仪相位编码效率低的问题。
-
-
-
-
-
-
-
-
-