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公开(公告)号:CN106250306A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610688608.7
申请日:2016-08-18
Applicant: 电子科技大学 , 国家电网公司北京电力医院
CPC classification number: G06F11/3447 , G06Q10/10
Abstract: 本发明公开了一种适用于企业级运维自动化平台的性能预测方法,它包括以下步骤:S1:数据输入:运维自动化平台的对数据进行采集和预处理之后,发送至性能预测模块;S2:模型选择:根据历史情况以及现有情况,选择进行性能预测的计算方式;S3:性能预测计算:根据选择的性能预测的计算方式进行性能预测计算;所述的性能预测包括CPU/内存预测和磁盘预测;S4:建立预测模型的评价标准,将实际值与预测模型的预测值进行对比,建立自学习过程:当预测模型的预测值不满足规定误差时,根据实际值修改预测模型的预测模型参数。本发明对运维自动化平台建立负载预测机制与算法预测模型,完成针对CPU、内存、磁盘等资源使用情况的预测;并且预测算法可以根据实际情况进行自由选择。
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公开(公告)号:CN106250306B
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201610688608.7
申请日:2016-08-18
Applicant: 电子科技大学 , 国家电网公司北京电力医院
Abstract: 本发明公开了一种适用于企业级运维自动化平台的性能预测方法,它包括以下步骤:S1:数据输入:运维自动化平台的对数据进行采集和预处理之后,发送至性能预测模块;S2:模型选择:根据历史情况以及现有情况,选择进行性能预测的计算方式;S3:性能预测计算:根据选择的性能预测的计算方式进行性能预测计算;所述的性能预测包括CPU/内存预测和磁盘预测;S4:建立预测模型的评价标准,将实际值与预测模型的预测值进行对比,建立自学习过程:当预测模型的预测值不满足规定误差时,根据实际值修改预测模型的预测模型参数。本发明对运维自动化平台建立负载预测机制与算法预测模型,完成针对CPU、内存、磁盘等资源使用情况的预测;并且预测算法可以根据实际情况进行自由选择。
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公开(公告)号:CN119355870A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411564984.6
申请日:2024-11-05
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明涉及一种低损耗空芯反谐振光纤,该光纤结构包括:负曲率谐振管单元、空气纤芯、外包层套管、椭圆组合管单元、椭圆管单元;所有负曲率谐振管单元围绕纤芯嵌套连接在外包层套管内壁,与椭圆组合管单元、椭圆管单元和外包层套管一起构成一种低损耗空芯反谐振光纤。本发明利用反谐振将光束缚在光纤纤芯区域,通过负曲率谐振管单元降低损耗,实现最低0.02dB/m的限制损耗。本申请在紫外波段的低损耗传输领域具有巨大的应用价值。
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公开(公告)号:CN115259652B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202210525326.0
申请日:2022-05-16
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: C03B37/027 , C03B37/018 , C03C13/04 , C03C25/106 , C03C25/143
Abstract: 本发明提供一种宽测量温度范围、高浓度铒铋共掺特种光纤的制备方法,将化学气相沉积法(MCVD)和NHS气相高温掺杂法结合制作光纤预制棒,其中纤芯中的铒、铋掺杂通过引入铒铋螯合物来实现,其中Er掺杂浓度为6000~30000ppm,Bi掺杂浓度150~500ppm。在温度260~300℃作用下,铒铋螯合物按一定比例,以分子形式进行均匀沉积,采用低温度,小负压或平压的方法塌缩预制棒,更有利于生产。本发明中的特种光纤特点在于,对温度检测的范围宽,既可测高温还可测超低温,分别在固定泵浦功率作用下,其荧光谱两个波段内的特性对温度具有相反的单调映射关系,可用于传感器自身可靠性的自诊断及
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公开(公告)号:CN111122541B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN201911358653.6
申请日:2019-12-25
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明提供的是一种区分拉曼信号和荧光信号的光纤探针系统。其特征是:它是由脉冲激光器1、第一传输光纤2、三端口光纤环形器3、第三传输光纤4、控制与数据处理系统5、偏压控制模块6、第三传输光纤7、光束准直器8、长波通滤光片9、聚焦透镜10、探测器阵列11(由第一雪崩光电二极管13和第二雪崩光电二极管14组成)和读出电路12组成。本发明可用于对携带物质信息的拉曼信号和荧光信号进行有效分离和同时探测,并使得探测到的拉曼信号和荧光信号的信噪比得以优化,进而实现对被测物质的多功能分析,可广泛应用于光学探测技术领域和医学成像系统。
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公开(公告)号:CN115290604A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210842511.2
申请日:2022-07-18
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01N21/552 , G01N21/41 , G01K11/32
Abstract: 本发明提供的是一种基于双D型结构的具有温度补偿功能的折射率传感器。它由宽谱光源1、双D型光纤2、光谱分析仪3、隔离器4以及分析系统5组成。宽谱光源1输出的光信号在光纤2的侧抛区域所镀金属膜附近产生SPR现象,双D型的两端侧抛区域,一端用于折射率的测量,另一端涂有只对温度敏感的聚二甲基硅氧烷(PDMS),用于对折射率测量区进行温度补偿且温补区域对折射率测量不敏感。本发明传感器双D型的特殊结构,具有整体性,可对测折射率一端产生良好的温度补偿,并且可推出温度补偿的关系式;本发明结构简单紧凑,具有较好的温度补偿的效果,可应用于环境及生化方面的高精度检测。
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公开(公告)号:CN115290603A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210841675.3
申请日:2022-07-18
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01N21/552 , G01N21/41 , G01K11/32
Abstract: 本发明提供了一种基于单模光纤的级联型SPR温度补偿传感器,该传感器由宽谱光源1,隔离器2,光纤SPR传感器3,光谱分析仪4以及计算系统5组成。光纤SPR传感器3由折射率传感区301和温度传感区302组成,通过级联实现对折射率和温度的实时检测,宽谱光源1输出的光在光纤SPR传感器3的金属膜附近产生SPR效应,由于两个传感区对折射率和温度的灵敏度不同,因此在光谱分析仪4得到两个相对独立的透射峰,经过计算系统5计算得到带有温度补偿的折射率,消除了温度对折射率传感区的扰动,从而提高了对折射率检测的精确度。本发明制备简易,成本低,可广泛应用于生物传感、环境检测等领域。
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公开(公告)号:CN115259652A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210525326.0
申请日:2022-05-16
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: C03B37/027 , C03B37/018 , C03C13/04 , C03C25/106 , C03C25/143
Abstract: 本发明提供一种宽测量温度范围、高浓度铒铋共掺特种光纤的制备方法,将化学气相沉积法(MCVD)和NHS气相高温掺杂法结合制作光纤预制棒,其中纤芯中的铒、铋掺杂通过引入铒铋螯合物来实现,其中Er掺杂浓度为6000~30000ppm,Bi掺杂浓度150~500ppm。在温度260~300℃作用下,铒铋螯合物按一定比例,以分子形式进行均匀沉积,采用低温度,小负压或平压的方法塌缩预制棒,更有利于生产。本发明中的特种光纤特点在于,对温度检测的范围宽,既可测高温还可测超低温,分别在固定泵浦功率作用下,其荧光谱两个波段内的特性对温度具有相反的单调映射关系,可用于传感器自身可靠性的自诊断及有温度预警作用的传感器中,可广泛用于弹药库,铝粉仓库等用电检测会导致安全隐患的领域。
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公开(公告)号:CN114935414A
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202210525321.8
申请日:2022-05-16
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01K11/3206
Abstract: 本发明提供的是一种基于稀土离子荧光强度检测原理的铋铒共掺光纤点式温度传感器。其由泵浦激光器1、光隔离器2、延长单模光纤3、特制铋铒共掺光纤4、环形器5和8、套有ULE玻璃管7的特定波长光纤光栅6和9、光电探测器10、数据采集卡11、电脑12组成。本发明采用全光纤结构,泵浦激光器产生的泵浦光经过光隔离器,延长单模光纤,对特制铋铒共掺光纤进行泵浦,产生荧光。经过光纤光栅选出两路不同波长的荧光,通过探测两路荧光强度比值,计算出特定温度,进行温度监测。可用于温度告警或者高低温的实时监测与测量。可广泛用于电力系统、石油化工、航空航天等领域的温度监测。
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