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]瑞利散射强度的确定方法、装置和存储介质-CN201911243385.3在审
  • 曹晓建;何志敏;张灏文;朱松林 - 中兴通讯股份有限公司
  • 2019-12-06 - 2021-06-08 - G01D5/353
  • 本申请提出一种瑞利散射强度的确定方法、装置和存储介质,一种瑞利散射强度的确定方法包括:确定光纤的第一测试位置处的反射装置的反射功率,根据反射功率以及预先确定的反射功率与瑞利散射功率的比例关系,确定第一测试位置的瑞利散射功率,实现了通过测量第一测试位置的反射功率确定第一测试位置的瑞利散射功率,由于反射信号的强度远高于瑞利散射信号强度,因此,可以比较容易测量第一位置处的反射装置的反射功率,再通过反射功率确定瑞利散射功率,既简化了测试,同时,信噪比也会有较大提升,提高了测量的精度。
  • 瑞利散射强度确定方法装置存储介质
  • [发明专利]分布型光纤声波检测装置-CN201280047302.3无效
  • 岸田欣增;西口宪一;李哲贤 - 光纳株式会社
  • 2012-09-11 - 2014-06-04 - G01H9/00
  • 本发明所提供的分布型光纤声波检测装置包括:使脉冲射入所述光纤的脉冲射出部;以及接收在所述光纤内产生的瑞利散射瑞利散射接收部。所述脉冲射出部输出利用具有基于所述光纤的长度尺寸的规定长度且使所述脉冲被分割为规定宽度的多个单元的码序列而被调制的所述脉冲。所述瑞利散射接收部具有:对所述瑞利散射进行与所述脉冲射出部中的调制对应的解调,从已被进行了该解调的所述瑞利散射求出其相位变化的相位变化导出部;以及从由所述相位变化导出部求出的相位变化求出碰撞到所述光纤的声波的声波检测部
  • 分布光纤声波检测装置
  • [实用新型]蓝天灯-CN202223294721.7有效
  • 江新光;张草原 - 南京科立光电科技有限公司
  • 2022-12-08 - 2023-04-11 - F21S8/04
  • 本实用新型公开了蓝天灯,包括壳体、瑞利散射学面板和发光组件,壳体具有向下的出口,瑞利散射学面板位于壳体内且与出口相对设置;发光组件位于壳体内,发光组件包括LED光源和偏光透镜,偏光透镜与LED光源邻近设置且位于LED光源的出侧,以让LED光源发射出的光线按预设的偏光角传播后斜射进入瑞利散射线面板。本申请通过在LED光源与瑞利散射学面板之间增设偏光透镜,以让LED光源发射出的光线按预设的偏光角传播后,均匀的斜入射到瑞利散射学面板上,形成瑞利散射的蓝天效果,透射的白光可以形成清晰边界的光斑,营造良好的光影氛围,优化了光源整形路,使得蓝天灯的整体厚度更薄。
  • 蓝天
  • [发明专利]测量光纤中温度和应力的方法、以及布里渊时域反射仪-CN201310078161.8有效
  • 刘邦;朱正伟 - 重庆大学
  • 2013-03-12 - 2013-07-10 - G01K11/32
  • 本发明提供了一种测量光纤中温度和应力的方法、以及布里渊时域反射仪。其中方法包括:将激光器发出的分为两束,一束通过脉冲调制和放大得到探测脉冲,进入传感光纤,另一路通过布里渊激光器形成本振;进入传感光纤的探测脉冲经过布里渊散射后得到的布里渊散射又被分成两束,其中一束与本振相干检测改变布里渊散射的频率,另一束经过分离得到瑞利散射;分别对瑞利散射和相干检测后得到的布里渊散射进行检测,得到布里渊散射信号和瑞利散射信号,并通过将布里渊散射信号和瑞利散射信号相比较的方式计算光纤中空间位置x分别与温度和应力的对应关系
  • 测量光纤温度应力方法以及布里渊光时域反射
  • [发明专利]OPGW光缆寿命预测系统-CN202110349651.1在审
  • 唐翀;胡金磊;何伟明;黎阳羊;潘斌;周达明 - 广东电网有限责任公司清远供电局
  • 2021-03-31 - 2021-07-09 - G01M11/08
  • 本发明公开了一种OPGW光缆寿命预测系统,包括上位机、拉曼散射器、布里渊散射器、瑞利散射器和波分复用单元。通过拉曼散射器、布里渊散射器和瑞利散射器分别提供探测信号,并通过波分复用单元进行耦合成为统一的探测信号向OPGW光缆内发射,在波分复用单元的作用下避免单独发射时的相互干扰;通过拉曼散射器、布里渊散射器和瑞利散射器将反向散射信号转化为电信号,上位机基于散射信号计算获得OPGW光缆的热应力和动弯应力的分布情况,实时获取的反向散射信号可准确有效的获取OPGW光缆的热应力和动弯应力的分布情况,进而实现更精准的计算计算OPGW光缆的疲劳寿命。
  • opgw光缆寿命预测系统
  • [发明专利]一种光缆路由识别系统及方法-CN202210082119.2在审
  • 李晓磊;王兵华;章枭枭 - 武汉光谷互连科技有限公司
  • 2022-01-24 - 2022-06-10 - H04B10/077
  • 用于对敷设在地面下的待探测光缆的光缆路由进行识别,其系统包括:敲击时间获取装置、光缆探测器以及数据处理器;所述敲击时间获取装置用于敲击敷设有所述待探测光缆的地面,并获取真实敲击时间;所述光缆探测器用于获取经过敲击后的所述待探测光缆的后向瑞利散射信号;所述数据处理器用于接收所述真实敲击时间以及所述后向瑞利散射信号,并根据所述真实敲击时间以及所述后向瑞利散射信号从多种敲击事件中确定真实敲击事件,根据所述真实敲击事件确定所述光缆路由。本发明通过真实敲击时间可从后向瑞利散射信号中准确判断出人为敲击事件,提高了光缆路由的识别准确率和效率。
  • 一种光缆路由识别系统方法
  • [发明专利]测量高精度大动态绝对应变量的分布式传感系统及方法-CN202310252110.6在审
  • 朱涛;吴昊庭;尹国路;刘涛 - 重庆大学
  • 2023-03-15 - 2023-05-30 - G01B11/16
  • 本发明提供一种测量高精度大动态绝对应变量的分布式传感系统及方法,其中第一耦合器将激光器提供的激光信号分成两路,一路传输给测量支路,另一路通过第二耦合器分别传输给φ‑OTDR测量支路和BOTDR测量支路;测量支路将根据激光信号生成的测量传输给传感光纤,以使传感光纤反向传输回背向散射,背向散射分为两路,分别传输给φ‑OTDR测量支路和BOTDR测量支路;φ‑OTDR测量支路对背向散射中的瑞利散射与根据激光信号生成的第一参考进行拍频,获得瑞利散射信号;BOTDR测量支路对背向散射中的布里渊散射与根据激光信号生成的第二参考进行拍频,生成布里渊散射信号;处理器根据瑞利散射信号和布里渊散射信号,确定传感光纤上各个位置处的合成绝对应变量。
  • 测量高精度动态绝对变量分布式传感系统方法
  • [实用新型]线条灯-CN202320014767.4有效
  • 江新光;张草原 - 南京科立光电科技有限公司
  • 2023-01-04 - 2023-05-02 - F21V19/00
  • 本实用新型公开了线条灯,包括壳体、瑞利散射学面板和发光组件,壳体具有向下的出口;瑞利散射学面板位于壳体内且与出口相对设置;发光组件位于壳体内,发光组件包括LED光源、聚光件、光阑和自由曲面反射件,聚光件与LED光源邻近设置且位于LED光源的出侧,光阑与聚光件邻近设置且位于聚光件的出侧,自由曲面反射件与光阑相对设置,以让LED光源发射出的光线依次经过聚光件、光阑和自由曲面反射件后进入瑞利散射学面板通过本申请提供的线条灯装置,可形成清晰的截至线光斑,配合瑞利散射形成的蓝天效应,真实地模拟阳光蓝天效果,应用于室内家居氛围照明,让照明空间的品质更加健康自然。
  • 线条

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