光纤的波长衰减测试方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN118449597A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410698588.6

    申请日:2024-05-31

    Abstract: 本申请公开了一种光纤的波长衰减测试方法、装置、设备及存储介质,涉及光纤通讯技术领域,所述光纤的波长衰减测试方法包括:根据各剖面结构光纤在不同波长范围下的衰减测试信息,确定各剖面结构光纤在不同波长范围下的衰减关键参数;根据待测光纤的目标剖面结构、待测波长以及各剖面结构光纤在不同波长范围下的衰减关键参数确定所述待测光纤的待测衰减参数;根据所述待测光纤的待测衰减参数和所述待测波长确定所述待测光纤的目标衰减信息。通过对一段波长内多模光纤的衰减数值建立数学运算模型的方式可代替每次逐点测试待测光纤不同波长处衰减方法,可以得到可靠的测试结果,能够大大提高生产测试效率,避免设备频繁切换波长带来的不稳定性。

    车辆通信网络监测方法、装置、设备、存储介质及产品

    公开(公告)号:CN118764901A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410778309.7

    申请日:2024-06-17

    Abstract: 本申请公开了一种车辆通信网络监测方法、装置、设备、存储介质及产品,涉及车辆网络监测技术领域,所述方法包括:当检测到车辆处于下电状态时,判断车辆的通信网络是否处于休眠状态;若是,则在通信网络存在频繁唤醒状态时确定通信网络对应的第一主动唤醒源;根据第一主动唤醒源的第一字段信息对通信网络进行监测,得到车辆的实车数据;基于实车数据对车辆的通信网络监测策略进行调整和制定。本申请通过车辆的通信网络状态来定位主动唤醒源,并根据该主动唤醒源的字段信息得到车辆的实车数据,从而能够对车辆的通信网络进行监测以及时地发现通信网络的唤醒休眠异常,进而避免了蓄电池由于唤醒休眠异常亏电而导致车辆无法启动的技术问题。

    光纤拉丝退火装置
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118652048A

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202410760877.4

    申请日:2024-06-13

    Abstract: 本发明公开了一种光纤拉丝退火装置,涉及光纤制造生产技术领域,光纤拉丝退火装置包括辅助保温管、退火炉及温度控制系统;辅助保温管的上端连通拉丝炉,辅助保温管的上端的侧部连接输入惰性气体的第一输气管,辅助保温管的下端的侧部连通第一抽排装置;退火炉设于辅助保温管的下方,退火炉包括内衬管、炉壳和发热单元,发热单元包括发热体,内衬管的上端的侧部连接输入惰性气体的第二输气管,内衬管的下端的侧部连接有用以连通第二抽排装置的第二抽排管,发热体包括沿上下向分布的多个发热段,多个发热段用以提供多个从上到下逐渐降低的退火温度;本技术方案,通过优化退火过程,提升多模光纤带宽,降低多模光纤衰减,提升光纤带宽及传输性能。

    车载网络仿真边界设计方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN118612084A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410746560.5

    申请日:2024-06-11

    Abstract: 本申请公开了一种车载网络仿真边界设计方法、装置、设备及存储介质,涉及车辆技术领域,所述车载网络仿真边界设计方法包括:在进行车载网络仿真边界设计时,获取初始仿真边界参数;根据所述初始仿真边界参数进行网络通信仿真,得到目标负载率和周期偏差结果;根据所述目标负载率和所述周期偏差结果确定目标仿真边界参数;根据所述目标仿真边界参数进行网络风险识别,得到风险识别结果。通过基于整车网络设计要素确定仿真边界,建立仿真维度,形成仿真流程及方法,并应用于实车进行实车数据对比验证有效性,解决了车辆设计前期无实车阶段,对网络设计进行风险识别的问题。

    测试装置
    15.
    实用新型

    公开(公告)号:CN222579579U

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202421243173.1

    申请日:2024-05-31

    Abstract: 本实用新型公开一种测试装置,用于测试光纤预制棒,包括壳体与至少两个测试部,所述壳体其内部承装有匹配介质,所述壳体形成有安装口,所述安装口用于供所述光纤预制棒导入至所述匹配介质内,在所述壳体内,所述匹配介质能够完全浸没设于所述光纤预制棒上的测试点。各所述测试部能发出激光并透过所述壳体内的匹配介质,并用以照射至所述光纤预制棒上的测试点,以形成激光光路,两个所述测试部的激光光路用以相交于所述测试点。进而,能够同时在不同角度对光纤预制棒的同一个点进行测量,再根据匹配介质的折射率计算出所述光纤预制棒的直径以及光学性能。

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