一种少模光纤
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105445853B

    公开(公告)日:2018-08-28

    申请号:CN201610060486.7

    申请日:2016-01-28

    Abstract: 本发明提供了一种少模光纤,该光纤包括:纤芯与包层;所述纤芯包括:内纤芯与包围所述内纤芯的外纤芯;所述包层包括:包围所述外纤芯的邻芯低折射率层;包围所述邻芯低折射率层的微结构缺陷区;所述微结构缺陷区由间隔排列的高折射率滤模层和低折射率滤模层组成;包围所述微结构缺陷区的邻包低折射率层;包围所述邻包低折射率层的外包层。其中,所述光纤在直波导状态下为非单模光纤,通过适当的弯曲以后,所述光纤的高阶模与所述微结构缺陷区的缺陷模发生强耦合,进而实现滤除所述光纤高阶模的目的,实现单模传输。

    一种波长解调方法和系统

    公开(公告)号:CN104764471B

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201410001270.4

    申请日:2014-01-02

    Abstract: 本发明提供了一种波长解调方法,该方法包括:S1.在第一电压信号控制下,多纵模激光器输出n个周期性变化的等间隔光波长,并入射至光纤光栅传感器通道;S2.光纤光栅传感器通道中的各光纤光栅传感器对入射光中匹配的波长进行反射,反射光中包含多个光纤光栅传感器的反射波长信息;S3.反射光经功分器均分后分别耦合至n个可调谐滤波器;S4.在S1所述第一电压信号的同步控制下,n个可调谐滤波器对功分器输出的均分反射光同时进行波长滤波解调,得到多个光纤光栅传感器的反射波长值。本发明能够实现多个波长的同步解调。

    一种气压测量系统及方法

    公开(公告)号:CN106644245A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611219227.0

    申请日:2016-12-26

    CPC classification number: G01L7/106

    Abstract: 本发明提供一种气压测量系统及方法,所述系统包括:气压传感装置,至少包括两个真空膜盒和待测光纤,所述真空膜盒分布式放置并通过待测光纤串联连接,与气压计算装置相连,所述真空膜盒表面固定有所述待测光纤,用于将待测气压所引起的所述真空膜盒形变信息转换成为待测光纤的应变信号光并发送给气压计算装置;气压计算装置,用于接收所述待测光纤的应变信号光,基于所述应变信息,计算获得待测气压值。本申请同时获得多个不同空间位置的气压值,通过计算得到更准确的大气压强值,避免单独测量某几个点气压易受温度、湿度、气流等各方面环境因素的影响,在气压测量精度上有显著的提升。

    一种光学温度传感器及测温方法

    公开(公告)号:CN106500866A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201610811714.X

    申请日:2016-09-08

    CPC classification number: G01K11/32

    Abstract: 本发明公开一种光学温度传感器及测温方法。其中,所述光学温度传感器包括:壳体,壳体内依次设置有第一光纤准直器和第二光纤准直器,在第一光纤准直器和第二光纤准直器之间设置有至少一个波晶片,且在波晶片的两侧均平行设置有偏振片;其中,经第一光纤准直器的光线垂直入射所述偏振片。所述测温方法包括:将传感器进行温度准确标定,建立温度和中心波长的对应关系,通过检测所述输出光线的中心波长,来确定待测温度。本发明提供的光学温度传感器及测温方法,由于能够通过偏振片和波晶片对入射光线进行处理,获得特定的波峰,通过检测特定波峰中心波长获得环境温度,提高了传感器测量温度的稳定性。

    一种高双折射光纤
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103728689B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201310685745.1

    申请日:2013-12-16

    Abstract: 本发明提出一种高双折射光纤,由纤芯和包层组成,所述纤芯由两个并排放置的高折射率介质柱组成,所述包层由基质材料和排布于纤芯两侧的两个空气孔的所组成;两个空气孔的中心位于两个高折射率介质柱的中心连线的垂直平分线上。本发明采用简单的两个空气孔和两个高折射率介质柱结构,获得高双折射。通过合适的纤芯参数选择,并经弯曲,实现单偏振传输的效果,从而有效扩大了光纤单偏振传输的工作带宽和允许的弯曲半径,并使光纤具有较大的模场面积,适合于光信号的输入与输出。

    一种基于选择性隐朴素贝叶斯分类器的网络故障诊断方法

    公开(公告)号:CN105530122A

    公开(公告)日:2016-04-27

    申请号:CN201510883242.4

    申请日:2015-12-03

    Abstract: 本发明公开了一种基于选择性隐朴素贝叶斯分类器的网络故障诊断方法,包括:(1)从网络历史数据库中获取历史数据,包括症状变量集以及故障类变量集;(2)构建选择性隐朴素贝叶斯分类器预测模型,根据症状变量集中的每个症状变量确定对应的最相关症状变量集合;(3)所述选择性隐朴素贝叶斯分类器通过训练历史数据自动学习到分类器参数;(4)进行故障诊断时,对测试数据利用上述选择性隐朴素贝叶斯分类器进行估计得到对应最终的故障诊断结果。通过执行本发明中的网络故障诊断方法,有效解决了现有网络故障诊断中运算复杂度高、网络诊断结果偏差大的问题,显著提高了网络诊断的准确性,在进一步降低运算复杂度的同时,能够保持较好的学习能力及容错特性。

    一种电力通信网故障定位方法

    公开(公告)号:CN105471647A

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201510881512.8

    申请日:2015-12-03

    Abstract: 本发明公开了一种电力通信网故障定位方法,包括:首先预处理历史告警数据,得到多个重要告警属性,并分配影响因子;建立基分类器作为子预测模型,分别对历史告警数据进行预测,并将预测准确率作为基分类器权重;其次,将多个基分类器分为基分类器集合,估计得到每一组的平均权重和平均影响因子,继而得到每一组的综合权重,选取综合权重最大值,其所对应的故障类别即为最终预测结果,至此建立组合预测模型;利用组合预测模型对现有告警数据进行预测,得到最终的故障定位预测结果。本发明不仅解决了故障定位技术存在的准确低、反应慢的问题,同时通过构建的组合预测模型进行故障定位,显著提高了故障定位的准确性,大大缩短了故障定位的时间。

    一种电力通信网故障定位方法

    公开(公告)号:CN105471647B

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201510881512.8

    申请日:2015-12-03

    Abstract: 本发明公开了一种电力通信网故障定位方法,包括:首先预处理历史告警数据,得到多个重要告警属性,并分配影响因子;建立基分类器作为子预测模型,分别对历史告警数据进行预测,并将预测准确率作为基分类器权重;其次,将多个基分类器分为基分类器集合,估计得到每一组的平均权重和平均影响因子,继而得到每一组的综合权重,选取综合权重最大值,其所对应的故障类别即为最终预测结果,至此建立组合预测模型;利用组合预测模型对现有告警数据进行预测,得到最终的故障定位预测结果。本发明不仅解决了故障定位技术存在的准确低、反应慢的问题,同时通过构建的组合预测模型进行故障定位,显著提高了故障定位的准确性,大大缩短了故障定位的时间。

    一种多层光纤
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103217736B

    公开(公告)日:2017-02-08

    申请号:CN201310078282.2

    申请日:2013-03-12

    Abstract: 本发明公开一种多层光纤。所述多层光纤的由五部分组成,从内处外依次为纤芯,内包层,上凸包层,下凹包层和外包层。材料折射率差满足:n1­-n5>n3­-n5>0.001,n2­-n5≤0,n4­-n5<-0.002。其中,n1,n2,n3,n4,n5分别表示纤芯,内包层,上凸包层,下凹包层和外包层的折射率。该多层光纤利用低折射率的下凹包层使光纤基模获得低弯曲损耗的光传输,利用上凸包层将高阶模扩展,减少多层光纤与单模光纤连接时的基模与高阶模之间的耦合。利用内包层保持光纤基模与单模光纤的匹配性,实现低连接损耗。光纤的制作工艺与普通光纤相同,可实现大批量生产。

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