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公开(公告)号:CN117834005A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410007180.X
申请日:2024-01-03
Applicant: 电子科技大学
IPC: H04B10/071 , H04B10/275 , H04B10/508 , H04B10/516 , H04B10/572 , H04J14/02
Abstract: 本发明属于光网络数字化编码领域,具体为一种基于弱反射率光栅阵列密集编码的全光链路监测系统。本发明以同步输出的多波长编码光脉冲作为编码信息载体,通过光开关和弱反射率光纤光栅阵列在各分支链路上的各编码节点有选择性地将脉冲波长反射一部分,形成该编码节点唯一的脉冲波长组合,其他未反射的脉冲光及反射剩下的脉冲光继续进行下一个编码节点的编码,能在使用有限波长资源的情况下,通过串行和并行两种光编码方式,实现对大量暗网络和哑资源的编码。本发明利用弱反射率光栅阵列从波长域提高编码效率,进而提高在一条光纤链路上可编码的光学节点数量,解决了现有实时编码规模受限、无法满足大规模网络使用要求的问题。
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公开(公告)号:CN117184178A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311157103.4
申请日:2023-09-08
Applicant: 电子科技大学
IPC: B61L25/02 , B61L27/40 , G06T5/30 , G06T7/13 , G06T7/168 , G06T7/20 , G06V10/762 , G06F18/23213
Abstract: 本发明涉及信号源监测领域,具体涉及一种基于DAS时空序列图像化的列车运行状态监测方法。本发明采用时域分帧小波包特征提取的方法对列车振动信号进行预处理,去除拖尾振动信号干扰;然后基于图像处理算法中的图像二值化与形态学滤波方法对列车轨迹进行特征增强,使用图像分割的方法完成局部直线检测,使用k‑means聚类算法完成列车对应直线的分类,并通过多项式拟合方法完成列车轨迹的提取;最后基于所求列车轨迹对小波包能量特征值矩阵进行截取,并使用自适应阈值的方法求取列车的前后轨迹,从而实现列车长度与速度的准确监测,有效解决了现有DAS系统进行列车运行状态监测时的准确性问题。
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公开(公告)号:CN111190010B
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN202010039928.6
申请日:2020-01-15
Applicant: 电子科技大学
IPC: G01N33/577 , G01N21/41 , G01N21/03
Abstract: 本发明属于传感领域,具体涉及一种基于布里渊光机腔内微流生化传感器。器件由毛细玻璃管微泡腔,功能化氧化石墨烯薄膜,微纳光纤组成。通过结合光学传感与微腔传感的先进工艺,在毛细玻璃管微泡腔的腔内集成功能化氧化石墨烯薄膜。利用特定功能化氧化石墨烯对待测分子的吸附造成的腔内泵浦激光激发的前向布里渊信号的频移,极大提高了生化传感器的传感灵敏度。同时,该生化传感器可靠性强、抗干扰、信噪比高,可直接集成于全光纤系统中,实现高灵敏度的生化传感功能。
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公开(公告)号:CN111307362B
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202010216704.8
申请日:2020-03-25
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种光纤光栅压力传感器,其使用方法为:将光纤光栅压力传感器通过光纤光栅信号解调仪与上位机软件系统连接;对每个压力光纤光栅的位置高度进行标定,分别获取每个压力光纤光栅和每个温度补偿光纤光栅的初始波长数据;将光纤光栅压力传感器放置于其量程范围内的液体之中,通过光纤光栅信号解调仪读取压力光纤光栅和温度补偿光纤光栅的实时波长数据;根据初始波长数据和实时波长数据,消除环境温度对压力光纤光栅的影响,获取压力光纤光栅的波长偏移值;根据所有压力光纤光栅的波长偏移值和位置高度,获取液位高度。本发明采用光纤光栅压力传感器测量的液位高度精准,且不受液体密度和重力加速度的影响。
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公开(公告)号:CN112697231A
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN202011300481.X
申请日:2020-11-19
Applicant: 电子科技大学
IPC: G01F23/292
Abstract: 本发明涉及液位检测技术领域,具体一种螺旋排列的光纤光栅液位传感器。该传感器通过将光纤光栅进行螺旋排列缠绕在碳纤维加热管的测量区域,通过液体和气体对外界热源的热量吸收速率差异的测量,实现对液体液位高度的连续精确检测。本发明传感器满足对易燃易爆的危险液体,以及低温介质液体的液位检测;同时相较于现有直线型分布的光纤光栅阵列,去除了测量阵列中光纤光栅之间的间隔的影响,消除测量盲区,实现在液位高度上的连续精确测量,通过螺旋分布减少了光纤光栅的纵向长度,进一步提高了测量精度。
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公开(公告)号:CN111198995A
公开(公告)日:2020-05-26
申请号:CN202010012212.7
申请日:2020-01-07
Applicant: 电子科技大学
IPC: G06F16/955 , G06N3/04 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种恶意网页识别方法,包括如下步骤:步骤1,获取恶意网页数据集,并通过数据预处理得到恶意网页的训练集和测试集;步骤2,利用Char-CNN模型获取训练集和测试集的字符级嵌入;步骤3,构建BiLSTM-Attention神经网络模型;步骤4,利用训练集及其字符级嵌入,以及静态词嵌入训练步骤3构建的BiLSTM-Attention神经网络模型;步骤5,利用测试集及其字符级嵌入,以及静态词嵌入验证步骤4训练好的BiLSTM-Attention神经网络模型;步骤6,经过步骤5验证后,将训练好的BiLSTM-Attention神经网络模型用于对用户访问的网页数据进行恶意网页识别。本发明采用基于attention机制的双向长短时记忆循环神经网络,同时还使用字符级嵌入与静态词嵌入相结合的方法,实现了恶意网页识别的目的。
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公开(公告)号:CN110808833A
公开(公告)日:2020-02-18
申请号:CN201911100109.1
申请日:2019-11-12
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种轻量级的在线离线无证书签名方法,包括如下步骤:(1)初始化阶段,密钥生成中心生成主私钥和包含主公钥的公共参数;(2)密钥生成阶段,无线体域网络中的传感器节点生成自己的公钥和完整私钥;(3)离线签名阶段,在消息已知之前,传感器节点利用自己的公钥、主公钥、完整私钥和秘密值生成部分签名;(4)在线签名阶段,传感器节点使用部分签名和公共参数来生成对消息的完整签名;(5)验证阶段,验证方验证该消息的完整签名是否有效。本发明的在线离线无证书签名方法,能够抵抗伪造攻击和公钥替换攻击,并且,在恶意客户端和恶意密钥生成中心两种攻击下被证明是安全的。
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公开(公告)号:CN110233726A
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201910498979.2
申请日:2019-06-11
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种可否认的聚合签密方法,包括:步骤1,系统设定公共参数;步骤2,系统为每个用户产生公钥和私钥;步骤3,每个发送者根据自身的公钥和私钥,以及接收者的公钥,对消息进行签密后生成密文;步骤4,聚合者聚合所有密文生成聚合密文;步骤5,接收者根据其自身的公钥和私钥,以及所有发送者的公钥,对聚合密文进行解签密。本发明的可否认的聚合签密方法,完成消息保密传输和消息真实性验证,减小了消息发送者和接收者的计算开销;此外,针对“多对一”的通信场景,本发明通过聚合密文的方式,减少了在网络带宽上传递的密文数据量;当发送多条消息时,本发明能够将密文的总数据量减少约25%,减少了网络带宽的压力,提高了传输效率。
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公开(公告)号:CN106289504B
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201610709537.4
申请日:2016-08-24
Applicant: 电子科技大学
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明涉及光纤技术、光学工程和材料工程技术领域,具体涉及一种光纤法珀声波探头装置及其制作方法。本发明通过渐变多模光纤实现对出射光束的平行出射与反射,提高对石墨烯薄膜反射光的接收率;金属掺杂的石墨烯薄膜提高了对光的反射率。解决了现有技术中为提高石墨烯薄膜的反射率而增加膜厚度造成的探头灵敏度较低的问题,实现了对声波信号的更高灵敏度探测。本发明具有制作简单、体积小、高灵敏、抗电磁干扰等优点,可应用于安全布防监控、水听、医学及生物医学工程等领域。
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公开(公告)号:CN108151866A
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201711406875.1
申请日:2017-12-22
Applicant: 电子科技大学
IPC: G01H9/00
CPC classification number: G01H9/004
Abstract: 本发明涉及光纤技术、光学工程、材料工程及信号处理技术领域,具体涉及一种光纤法珀声波探头及信号解调系统。本发明的光纤法珀声波探头采用还原氧化石墨烯薄膜作为声波振动敏感薄膜,易于转移、制作简单、成本低、成品率高;其解调系统采用了一种三波长相位解调方法,宽带光源、环形器、光纤法珀声波探头、波分复用器、三通道光电探测器、数据采集卡和数据处理模块的配合运用,使本发明的光纤法珀声波探头在工作中不受温度影响。本发明的解调系统适用成本低的宽带光源且稳定性高,与本发明的光纤法珀声波探头配合可应用于安全布防监控、医学及生物医学工程等领域。
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