专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]光纤切换方法、装置、网络管理设备及存储介质-CN202211179282.7有效
  • 于佐成;周红萍 - 深圳市光派通信技术有限公司
  • 2022-09-27 - 2023-01-03 - H04B10/079
  • 本申请属于前传半有源波分系统领域,提供一种光纤切换方法、装置、网络管理设备及存储介质,通过在光开关工作于主用光纤的情况下,获取所有上行光纤的光功率和备用光纤的上行光功率;根据所有上行光纤的光功率,计算主用光纤的上行光功率;在光开关工作于备用光纤的情况下,获取主用光纤的上行光功率和所有上行光纤的光功率;根据所有上行光纤的光功率,计算备用光纤的上行光功率,可以精确测量光开关工作于不同光纤时各光纤中上行方向的光功率;根据主用光纤和备用光纤的上行光功率,确定是否切换光开关的工作,可以实现对光纤的保护。
  • 光纤切换方法装置网络管理设备存储介质
  • [发明专利]一种光纤全路径路由智能存储方法-CN202211040236.9在审
  • 尹志帆;石际;张光辉;王颖舒;黄韬;左军;刘康;刘育瑞 - 贵州电网有限责任公司
  • 2022-08-29 - 2023-09-05 - H04Q11/00
  • 本发明公开了一种光纤全路径路由智能存储方法,涉及光纤技术领域。本发明包括以下步骤:分析目标光纤所在区域,确认光纤储存路径地域范围临界坐标;捕捉光纤最佳传输路径,比对光纤最佳传输路径是否冲突;参考临界坐标确认光纤储存路径地域范围,解析地域范围内各光纤参数及属性特征;根据解析的各光纤参数及属性特征对各光纤解析区分,根据区分的光纤设定存储通道协议;实时捕捉新增光纤目标,将新增的光纤目标反馈至光纤链路管理端,本发明具有较高的适配性,使用过程较为灵活,能够适用于不同区域大小的光纤铺设区域,也能使用服务区域中光纤的各种变更情况。
  • 一种光纤路径路由智能存储方法
  • [发明专利]一种全光快速故障快速识别方法-CN202210598044.3在审
  • 尹志帆;石际;张光辉;王颖舒;黄韬;刘康;龙姣;蔡健挺 - 贵州电网有限责任公司
  • 2022-05-30 - 2023-09-05 - H04B10/079
  • 本发明公开了一种全光快速故障快速识别方法,涉及光纤技术领域,本发明包括获取光纤链路管理目标网域范围设定,采集目标网域当前光纤部署分布情况;分析光纤分支,评定光纤分支主次光纤,并以光纤主次光纤设定标记,标记于步骤Step11中所述的光纤分布模型中对应位置;捕捉光纤链路管理目标网域范围内光纤路上的各光纤用户使用习惯,对捕捉到的各光纤用户使用习惯数据进行储存;本发明在使用时能够有效地对所需管理的光纤区域实时管理,通过建立光纤模型的方式大大的提升了光纤链路管理人员操作的便捷性,同时有助于管理人员更为直观的对光纤进行查看。
  • 一种全光链路快速故障识别方法
  • [发明专利]劣化度得分确定方法、路检测方法及装置、可读介质-CN202010606370.5在审
  • 翟万腾;周建光 - 中兴通讯股份有限公司
  • 2020-06-29 - 2022-01-14 - H04B10/079
  • 本公开实施例提供一种光纤参数的劣化度得分确定方法,包括:确定光纤参数对应的第一门限值和第二门限值,所述第一门限值表示使光纤产生质量劣化风险的所述光纤参数的临界值,所述第二门限值表示使所述光纤发生断路的所述光纤参数的临界值;根据所述光纤中所述光纤参数的实际值与所述第一门限值、所述第二门限值计算所述光纤参数的劣化度得分,所述劣化度得分表征所述光纤参数的实际值对所述光纤的质量的影响程度。本公开实施例还提供一种光纤的检测方法、一种光纤路检测装置、一种计算机可读介质。
  • 劣化度得分确定方法检测装置可读介质
  • [发明专利]一种光纤通信故障上报的方法-CN202111270137.5有效
  • 陈冰;陈波;谢寿芳;李研 - 深圳市光网世纪科技有限公司
  • 2021-10-29 - 2023-03-14 - H04B10/079
  • 本发明公开了一种光纤通信故障上报的方法,本发明涉及光纤通信故障上报技术领域,解决了现有技术中不能够对对光纤通信的故障进行检测导致光纤因故障造成数据丢失风险增高的技术问题,通过对光纤通信故障检测,对光纤通信的运行信息进行分析,从而对光纤通信进行故障检测,通过公式获取到光纤通信的故障检测系数Xi,若光纤通信的故障检测系数Xi≥故障检测系数阈值,则判定对应的光纤通信的存在故障,生成故障信号并将对应的光纤通信路标记为故障通信,对光纤通信的故障进行检测,有效预防光纤在运行时因故障导致数据丢失的现象,提高了光纤通信路数据传输的工作效率。
  • 一种光纤通信故障上报方法
  • [实用新型]光纤备份的直放站-CN200720048929.7无效
  • 毛献宗;郑树琼;葛鑫;李学伟 - 京信通信系统(中国)有限公司
  • 2007-02-26 - 2008-03-26 - H04B10/17
  • 本实用新型公开一种光纤备份的直放站,包括由近端双工器、下行信号处理模块、远端双工器组成的下行,和由远端双工器、上行信号处理模块、近端双工器组成的上行;此外,上行和下行中分别设置有光纤组,所述光纤组包括:分配器,将所属的信号分配成多路输出;复数个光纤元,用于传送分配器输出的多路信号;合成器,将各个光纤元传送过来的多路信号合成一馈入所属。如此,本实用新型通过采用多对光纤元形成光纤组对光纤进行备份,使直放站中继端与覆盖端之间的信号传输更为可靠,当其中一光纤元出现故障时,不会导致系统瘫痪,达到直放站的高可靠性的要求。
  • 光纤备份直放站
  • [实用新型]一种教学用光纤故障箱-CN202320050299.6有效
  • 阮维卓;杨毅;赵志月;张洪豪;崔艳霞;林洪伟;韦国发;孟夏 - 韦国发
  • 2023-01-09 - 2023-08-11 - G09B9/00
  • 本实用新型涉及光纤故障箱技术领域,提供了一种教学用光纤故障箱,包括:箱体外壳,箱体外壳具有一个开口,开口内滑动安装有抽拉盒,抽拉盒内设置有多个光纤故障盒,光纤故障盒为上开口盒体,光纤故障盒内设置有光纤故障,抽拉盒前壁板上设置有多个与光纤故障配合使用的SC测试端口,本实用新型不仅可以对光纤故障进行测试,还可以在测试完毕后,打开抽拉盒对光纤故障进行修复,进而可以更深层次的检验学生对于光纤故障的了解和排除能力
  • 一种教学用光纤链路故障
  • [实用新型]车载通信装置-CN201220140235.7有效
  • 王泽桐;柴剑平;陈卓丹;位治国;王书奇;陈臻;郑一汕 - 江西中传科技有限责任公司
  • 2012-04-06 - 2012-10-31 - H04B1/38
  • 一种车载通信装置,它包括车载通信设备、光纤设备、3G设备、卫星设备,车载通信设备连有光纤设备、3G设备、卫星设备;所述卫星设备选用通信卫星为IPStar通信卫星,在有光纤通信接口的地方,车载通信设备通过光纤设备可以完成信息的接受与发送,在没有光纤接口的地方,可以选择使用3G设备或者卫星设备,在没有基站或者3G信号微弱的情况下,可以使用指定通信卫星为IPStar通信卫星的卫星设备。
  • 车载通信装置
  • [发明专利]一种监测主站对光智能识别、管理的方法-CN202210749609.3在审
  • 石际;董武;龙姣;刘晴;刘旭;晏彬洋;刘育瑞;刘康 - 贵州电网有限责任公司
  • 2022-06-28 - 2022-12-20 - H04B10/079
  • 本发明公开了一种监测主站对光智能识别、管理的方法,涉及光线路技术领域。包括:分析监测光纤服务区域,构建服务区域光纤分布模型;根据光纤分布模型选定监测站点布置坐标,根据各监测站点坐标分析光纤服务区域中心坐标;在光纤分布模型服务区域中心坐标对应的现实坐标建立监测主站并配置监测子站点;控制监测子站点实时监测光纤运行状态,捕捉光纤异常及故障,本发明中方法具有较高的适配性能适应一定范围内不同规模的光纤,并且提供以最为合理的监测站点选址方式,能够以此有效的提升光纤在管理过程出现异常、故障时各级光纤对于的监测基站相互联动、响应速度。
  • 一种监测对光智能识别管理方法
  • [发明专利]一种光纤长度测量方法及装置-CN202310361517.2在审
  • 肖冰 - 新华三技术有限公司
  • 2023-03-30 - 2023-07-14 - H04B10/079
  • 本申请实施例提供了一种光纤长度测量方法及装置,该方法包括:获取第一光模块在第一光纤路上的第一发送功率,以及第二光模块在第一光纤路上的第一接收功率,第一光纤连接第一光模块和第二光模块;计算第一发送功率和第一接收功率的差值的绝对值,得到第一功率损耗;根据第一功率损耗和预设单位长度光纤的功率损耗,确定第一光纤的长度。本申请实施例提供的技术方案中,基于光纤路上的发送功率和接收功率,确定功率损耗,再结合单位长度光纤的损耗,确定光纤的长度。通过简单计算即可实现对光纤长度的测量,无需配置特殊的设备,实现光纤长度的测量的同时,节约光纤长度测量的成本。
  • 一种光纤长度测量方法装置

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