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公开(公告)号:CN113917607A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111044212.6
申请日:2021-09-07
申请人: 国家电网有限公司信息通信分公司
摘要: 本发明公开了一种OPGW光缆在通信中继站内的续接方法及系统,包括:将第一线路侧N芯光缆平均分为两个第一线路光缆单元,第二线路侧N芯光缆平均分为两个第二线路光缆单元;第一线路侧N芯光缆和第二线路侧N芯光缆与2N芯T接光缆进行熔接;所述2N芯T接光缆平均分为四组,分别与上述的四个光缆单元进行熔接;熔接后的光缆分为两组,每一组中包含一个第一线路光缆单元的熔接光缆和一个第二线路光缆单元的熔接光缆;两组光缆分别与N芯的导引光缆进行续接后,分别连接至通信机房。本发明采用交叉续接的方式,能够有效避免因导引光缆意外中断而导致的网元脱管及业务中断情况;提高光缆通信的可靠性。
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公开(公告)号:CN114397727B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202111269795.2
申请日:2021-10-29
申请人: 国家电网有限公司信息通信分公司 , 长飞光纤光缆股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种超低衰减大有效面积单模光纤,包括有芯层和包层,所述的包层从内到外依次包括有内包层和外包层,其特征在于所述的芯层为氯掺杂二氧化硅玻璃层,或为氟氯共掺杂二氧化硅玻璃层,芯层半径R1为4~10μm,相对折射率差Δn1为‑0.1%~0.2%,所述的内包层为氟掺杂二氧化硅玻璃层,内包层半径R2为20~40μm,相对折射率差Δn2为‑0.4%~‑0.11%,所述的外包层为全部或部分氟掺杂二氧化硅玻璃层。本发明不仅衰减低,有效面积大,具有良好的弯曲性能,而且能采用高速拉丝,提高生产效率,降低光纤的成本。
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公开(公告)号:CN117824723A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311868700.8
申请日:2023-12-30
申请人: 哈尔滨工业大学 , 国家电网有限公司信息通信分公司 , 国网河北省电力有限公司信息通信分公司
IPC分类号: G01D5/353 , G01D21/02 , G06N3/0464 , G06N3/09
摘要: 本发明提供了一种布里渊变形谱频移获得方法、装置及介质,属于布里渊传感领域,用于解决现有技术无法准确获得布里渊畸变谱中的频移的问题。上述方法包括:针对预定的多种布里渊增益谱类型,分别获得各自对应的一维序列数据集;构建多支路卷积基架构作为预测模型,利用获得的所有一维序列数据集对预测模型进行训练,得到训练好的预测模型;获得待处理实测数据,将待处理实测数据输入训练好的预测模型,以获得布里渊频移的预测值。本发明的上述技术能够用于布里渊畸变谱的频移提取。
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公开(公告)号:CN116307679A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211647703.4
申请日:2022-12-21
IPC分类号: G06Q10/0635 , G06Q50/06
摘要: 本发明涉及一种电力OPGW光缆网络区域风险预警方法、系统及处理设备,所述方法包括以下步骤:采集获取电力OPGW光缆网络的光缆运行状态与承载业务信息;根据光缆运行状态与承载业务信息计算考虑运行状态和路由‑备份的电力OPGW光缆的业务链路运行风险因子;根据所述业务链路运行风险因子确定出每个电力OPGW光缆区域的风险预警度;根据风险预警度按照偏差阈值准则筛选确定出电力OPGW光缆网络的风险预警区域。应用本发明的技术方案,可以快速准确筛选确定出电力OPGW光缆网络风险预警区域,为有效提升新型电力系统对电力OPGW光缆网络运行状态的可达可观可控的需求提供技术优化策略。
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公开(公告)号:CN117664311A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311665610.9
申请日:2023-12-06
申请人: 哈尔滨工业大学 , 国家电网有限公司信息通信分公司 , 国网辽宁省电力有限公司信息通信分公司 , 长飞光纤光缆股份有限公司
IPC分类号: G01H9/00 , G01K11/32 , G01K11/322 , G01B11/16
摘要: 本发明公开了一种基于双光源和脉冲精准延时技术的分布式光纤融合系统及方法,涉及光学技术领域。本发明的技术要点包括:所述系统包括第一激光器、第二激光器、90/10耦合器、第一密集波分复用器、声光调制器、延迟光路、第一掺铒光纤放大器、第一环形器、第二密集波分复用器、第二掺铒光纤放大器、第三掺铒光纤放大器、第三密集波分复用器、第一50/50四端口耦合器、第一平衡探测器、脉冲源、50/50耦合器、微波源、电光调制器、正交扰偏器、第二环形器、光纤光栅滤波器、第二50/50四端口耦合器、第二平衡探测器、拉曼放大器、波分复用器。本发明使用双光源,采用波分复用及脉冲精准延迟技术,解决了脉冲峰值功率过高引起的非线性效应,提高了融合系统传感距离。
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公开(公告)号:CN117115510A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202310903585.7
申请日:2023-07-22
申请人: 哈尔滨工业大学 , 国家电网有限公司信息通信分公司 , 国网河北省电力有限公司信息通信分公司
IPC分类号: G06V10/764 , G01D5/353 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/084 , G06V10/44
摘要: 本发明公开了一种基于机器学习的布里渊异形谱识别方法及系统,涉及布里渊传感数据解调技术领域,用以准确识别布里渊异形谱。本发明的技术要点包括:仿真生成包含多种类型布里渊增益谱的图片形成训练集;将训练集输入到基于机器学习的分类模型中进行训练,获取训练好的分类模型;将未知类型的布里渊增益谱输入训练好的分类模型中,获取所述布里渊增益谱的类型。本发明提出应用深度学习框架中卷积神经网络算法来对分布式光纤传感系统的数据处理进行优化,通过深度学习框架来进行分布式光纤传感系统的异形谱谱线图像分类识别工作,对于提高分布式光纤传感系统的空间分辨率、数据处理速度以及精度具有十分重要的现实意义。
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公开(公告)号:CN116015459A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202310020169.2
申请日:2023-01-06
申请人: 哈尔滨工业大学 , 国家电网有限公司信息通信分公司 , 国网河北省电力有限公司信息通信分公司
IPC分类号: H04B10/2543 , H04B10/29 , H04J14/02 , H04B10/25
摘要: 本发明公开了一种基于旁路遥泵放大的无源中继超长距离BOTDR传感系统,涉及光学技术领域。本发明的技术要点包括:所述系统包括光发射子系统、光脉冲调制子系统、下变频子系统、回波放大与滤波子系统、布里渊外差探测子系统、信号采集与处理子系统、遥泵放大子系统;其中,遥泵放大子系统用于探测光信号的分布式放大,包括遥泵泵浦单元、延时光纤、波分复用器和远程增益单元。本发明采用旁路遥泵技术抑制了随路遥泵方案中由于泵浦光功率过大导致的光纤非线性效应,实现超长距离传感,在同等传感距离下,能够实现更高的空间分辨率、测量精度以及测量效率。
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公开(公告)号:CN109839694B
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN201711206026.1
申请日:2017-11-27
申请人: 中天科技精密材料有限公司 , 江苏中天科技股份有限公司 , 国家电网有限公司 , 国家电网有限公司信息通信分公司 , 国网黑龙江省电力有限公司
IPC分类号: G02B6/036
摘要: 本发明提供一种截止波长位移单模光纤,包括由内向外依次设置的纤芯、渐变层、内包层、平台层、凹陷包层、过渡层以及外包层。纤芯的半径R1为4~8μm,纤芯的折射率差Δn1为0~0.15%;渐变层的半径为R2,其厚度R2‑R1为0.5~4μm,渐变层的折射率差Δn2为Δn1~Δn3;内包层的半径为R3,其厚度R3‑R2为4~10μm,内包层的折射率差Δn3为‑0.15~‑0.35%;平台层的半径为R4,其厚度R4‑R3为6~20μm,平台层的折射率差Δn4为‑0.15~‑0.35%;凹陷包层的半径为R5,其厚度R5‑R4为5~15μm,凹陷包层的折射率差Δn5为‑0.3~‑0.45%,其中Δn5
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公开(公告)号:CN118778172A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202311823991.9
申请日:2023-12-27
申请人: 国家电网有限公司信息通信分公司 , 长飞光纤光缆股份有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司信息通信分公司 , 北京邮电大学
摘要: 本发明属于光纤通信技术领域,公开了一种适用于通感一体的多芯光纤,包括共同外包层和纤芯,共同外包层包围纤芯的外周面,纤芯包括位于多芯光纤中心的传输芯和围绕传输芯的多个传感芯,传输芯从内到外依次包括第一芯层、第一内包层和第一下陷层,传感芯从内到外依次包括第二芯层、第二内包层和第二下陷层。本发明可实现通信传输和传感功能同时共传,既能够保证大通信容量的传输,还能实现对感知参数的监测。
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公开(公告)号:CN117109644A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202310908007.2
申请日:2023-07-22
申请人: 哈尔滨工业大学 , 国家电网有限公司信息通信分公司 , 国网河北省电力有限公司信息通信分公司
IPC分类号: G01D5/353 , G06N3/0464 , H04B10/524 , G01D5/36
摘要: 本发明公开了一种基于解卷积脉冲编码的长距离布里渊光时域反射仪及信号采集方法,涉及光纤传感技术领域。本发明的技术要点包括:脉冲编码波形发生器输出遗传优化编码序列,激光器输出的一路光经脉冲编码调制器调制成编码脉冲光,调制后的编码脉冲与传感光纤发生自发布里渊散射效应,产生后向布里渊散射光;微波源扫频输出的信号控制电光调制器,激光器输出的另一路光经过电光调制器调制产生光学频率扫描的参考光,调制后的参考光与后向布里渊散射信号进行拍频,并由光电探测器转换为电信号;将采集转换后的数据进行解卷积解码,获得传感光纤所在现场传感信息。本发明在保证高空间分辨率且不增加测量时间前提下提升了系统信噪比,延长了传感距离。
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