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公开(公告)号:CN118032292A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410189513.5
申请日:2024-02-20
Applicant: 武汉光迅科技股份有限公司
IPC: G01M11/02
Abstract: 本发明涉及定标检测技术领域,提供了一种光交互切换的定标检测方法和装置。本发明将每一个待测输入端口对应的光标签加入初始光源得到相应的测试光源,使从待测输入端口进入的测试光源,通过至少一个光学转镜到达指定的待测输出端口,并获取测试光源所经过的光学转镜的驱动信息数据;对传输至待测输出端口的测试光源进行解调制,得到测试光源所对应的输入端口号,最终将输入端口号、待测输出端口和驱动信息数据进行对应,得到光交互切换矩阵。其中,基于光标签实现在待测输出端口侧自动识别待测输入端口,以支持同时完成多路光学通道的定标检测,极大地缩短了光交互切换系统的定标检测时间,解决了现有技术中耗时长、效率低和实用性差的问题。
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公开(公告)号:CN111342433B
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202010140282.0
申请日:2020-03-03
Applicant: 武汉光迅科技股份有限公司
IPC: H02H7/20
Abstract: 本申请实施例公开了一种APD保护装置,包括:保护电路和APD芯片;其中,所述保护电路包括:第一三极管、第二三极管、第三三极管、第一电阻和第二电阻;所述第一三极管连接在所述第一电阻和所述APD芯片之间,所述第二三极管与所述第一电阻并联,所述第三三极管与所述第二三极管串联,且所述第三三极管的基极与所述第一三极管的基极连接,所述第三三极管的漏极通过第二电阻接地;所述第二三极管用于控制所述第一电阻上的压降,所述第三三极管用于控制所述第一三极管的基极电压,以使所述APD芯片的光生电流控制所述第一三极管的关断。
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公开(公告)号:CN109525309A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201811422218.0
申请日:2018-11-27
Applicant: 武汉光迅科技股份有限公司
IPC: H04B10/071
Abstract: 本申请实施例公开了一种OTDR组合装置,包括:采用不透光的气密性封装的外壳;置于所述外壳内部的激光器单元、光路分离单元和光电转换单元,其中:所述激光器单元,配置为上电后输出第一光信号至所述光路分离单元;所述光路分离单元,配置为将所述第一光信号输出至待测光纤,并将所述待测光纤反射回的第二光信号输出至所述光电转换单元;所述光电转换单元,配置为将所述第二光信号转换为电信号,并将所述电信号输出。
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公开(公告)号:CN108020249A
公开(公告)日:2018-05-11
申请号:CN201711326434.0
申请日:2017-12-13
Applicant: 武汉电信器件有限公司 , 武汉光迅科技股份有限公司
IPC: G01D5/353
Abstract: 本发明涉及一种OTDR结构和方法,属于光纤检测技术领域,具体涉及一种基于拉曼效应大动态范围的OTDR结构和方法。本发明通过集成拉曼增益模块在线放大OTDR信号光,配合APD接收端的光滤波器消除拉曼带来的额外ASE噪声,使得只有信号光波长范围的窄带光谱能够被光探测器采集,以此提高接收信号光信噪比,从而实现大动态范围的OTDR。
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公开(公告)号:CN106299990A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610782541.3
申请日:2016-08-31
Applicant: 武汉光迅科技股份有限公司
CPC classification number: H01S3/09 , G05B11/42 , H01S3/10007 , H01S3/101
Abstract: 本发明提供一种应用于光纤放大器产品中非线性泵浦激光器控制方法及装置,该方法包括激光器背光功率定标步骤和激光器功率PID控制步骤,将激光器背光电压与其实际输出功率通过最小二乘法曲线拟合得到背光电流与输出功率公式,以实现采样背光电流计算输出功率;将设置功率与激光器背光电压通过最小二乘法曲线拟合得到设置功率与背光电压公式,通过设置功率计算PID目标背光电压,并通过硬件PID电路实现对激光器输出背光电压与目标背光电压的锁定输出。本发明解决了普通背光电压PID反馈控制中线性化差导致的控制精度低的缺点,提高了各类激光器在光纤放大器模块中的功率上报以及输出功率控制的精度,并有效降低了成本。
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公开(公告)号:CN111431027B
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202010239385.2
申请日:2020-03-30
Applicant: 武汉光谷信息光电子创新中心有限公司 , 武汉光迅科技股份有限公司
Abstract: 本发明实施例提供一种关电控制方法、电路、装置和存储介质,所述方法应用于电源检测装置中,所述电源检测装置的第一端分别连接泵浦激光器和可调光衰减器;所述泵浦激光器和可调光衰减器组成掺铒光纤放大器,所述电源检测装置的第二端连接用于为所述掺铒光纤放大器供电的电源;所述方法包括:监测所述电源输出的电压;确定所述电压的变化量,判断所述变化量是否满足预设条件;在所述变化量满足预设条件的情况下,按预设规则控制逐渐减小输入至所述泵浦激光器的电流,直至关闭所述泵浦激光器,以及在所述变化量达到第一预设阈值的情况下,关闭所述可调光衰减器;其中,所述第一预设阈值为所述电源输出的工作电压值与所述可调光衰减器的工作电压值的差值;在关闭所述可调光衰减器之前关闭所述泵浦激光器。
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公开(公告)号:CN111431027A
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN202010239385.2
申请日:2020-03-30
Applicant: 武汉光谷信息光电子创新中心有限公司 , 武汉光迅科技股份有限公司
Abstract: 本发明实施例提供一种关电控制方法、电路、装置和存储介质,所述方法应用于电源检测装置中,所述电源检测装置的第一端分别连接泵浦激光器和可调光衰减器;所述泵浦激光器和可调光衰减器组成掺铒光纤放大器,所述电源检测装置的第二端连接用于为所述掺铒光纤放大器供电的电源;所述方法包括:监测所述电源输出的电压;确定所述电压的变化量,判断所述变化量是否满足预设条件;在所述变化量满足预设条件的情况下,按预设规则控制逐渐减小输入至所述泵浦激光器的电流,直至关闭所述泵浦激光器,以及在所述变化量达到第一预设阈值的情况下,关闭所述可调光衰减器;其中,所述第一预设阈值为所述电源输出的工作电压值与所述可调光衰减器的工作电压值的差值;在关闭所述可调光衰减器之前关闭所述泵浦激光器。
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公开(公告)号:CN111342433A
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN202010140282.0
申请日:2020-03-03
Applicant: 武汉光迅科技股份有限公司
IPC: H02H7/20
Abstract: 本申请实施例公开了一种APD保护装置,包括:保护电路和APD芯片;其中,所述保护电路包括:第一三极管、第二三极管、第三三极管、第一电阻和第二电阻;所述第一三极管连接在所述第一电阻和所述APD芯片之间,所述第二三极管与所述第一电阻并联,所述第三三极管与所述第二三极管串联,且所述第三三极管的基极与所述第一三极管的基极连接,所述第三三极管的漏极通过第二电阻接地;所述第二三极管用于控制所述第一电阻上的压降,所述第三三极管用于控制所述第一三极管的基极电压,以使所述APD芯片的光生电流控制所述第一三极管的关断。
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公开(公告)号:CN105323001A
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201510836415.7
申请日:2015-11-26
Applicant: 武汉光迅科技股份有限公司
IPC: H04B10/071
Abstract: 本发明涉及一种OTDR光信号接收电路,包括顺序连接的探测器模块、探测电路模块、滤波模块和模数转换模块,其特征在于:所述探测电路模块采用具有反馈控制的三级放大电路方式实现,分别由跨导多档放大电路、单端转差分放大电路和差分放大电路构成第一、第二、第三级放大电路,由差分直流偏置电压校准电路来实现直流偏置电压的负反馈控制。由此电路可以将OTDR中需要检测的微弱光信号在保证一定带宽的条件下将信号幅度放大到合理水平,提供给后级ADC模数转换电路进行信号处理,从而实现大动态范围高精度的OTDR产品设计。
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公开(公告)号:CN112104414B
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202010790787.1
申请日:2020-08-07
Applicant: 武汉光迅科技股份有限公司
IPC: H04B10/071
Abstract: 本申请公开一种传输介质检测方法,包括:模数转换器组中的第一模数转换器基于第一时钟信号将接收的第一测试电信号转换为第一数字信号;序列累加器组中的第一序列累加器基于所述第一数字信号生成累加信号集合中的第一累加信号;基于所述累加信号集合,确定所述传输介质的性能;所述模数转换器组包括的任一个模数转换器对应的时钟信号的相位与所述模数转换器组中的其他模数转换器对应的时钟信号的相位不同;本申请还公开一种传输介质检测装置和存储介质,通过本申请公开的传输介质检测方法、装置和存储介质,可以提高光时域反射仪的盲区检测指标。
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