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]信号的接收装置和接收方法-CN201710271787.9有效
  • 蔡永旌;陆亮亮 - 华为技术有限公司
  • 2017-04-24 - 2020-11-17 - H04L9/08
  • 本申请实施例涉及一种信号的接收装置和接收方法,该接收装置包括:信号接收模块,用于探测接收到的脉冲信号中的参考脉冲信号;其中,脉冲信号包括参考脉冲信号和量子脉冲信号;同步时钟模块,用于根据参考脉冲信号得到调制脉冲信号信号接收模块中的第一强度调制器用于根据调制脉冲信号得到与脉冲信号的时序相同的第一本振脉冲信号信号接收模块将所述第一本振脉冲信号分别与参考脉冲信号、量子脉冲信号进行干涉,以得到原始密钥。采用本申请实施例提供的接收装置可以高效率的将第一本振脉冲信号脉冲信号的时序一致,保证第一本振脉冲信号脉冲信号干涉最优,得到精确地原始密钥。
  • 信号接收装置方法
  • [发明专利]一种脉冲处理系统及方法-CN202310132668.0在审
  • 尹志军;吕新杰;叶志霖;许启诚 - 南京南智先进光电集成技术研究院有限公司
  • 2023-02-17 - 2023-06-09 - H04B10/508
  • 本申请公开了一种脉冲处理系统及方法,该系统包括:用于产生光脉冲序列的基准脉冲源,与基准脉冲源串联的强度调制器,强度调制器在接收到携带待处理的数据信息的低速脉冲信号后,将低速脉冲信号脉冲序列拟合,获取标准脉冲信号;与强度调制器串联的高速信号获取装置,高速信号获取装置对标准脉冲信号进行谐振操作,随后再由另一个强度调制器从高速信号获取装置输出的高速信号中选择出携带完整信息的高速脉冲信号,从而获取高速脉冲信号本申请通过将携带待处理的数据信息的脉冲信号输入高速信号获取装置,进行谐振操作,再由相应的强度调制器选择出携带完整信息的高速脉冲信号,实现了脉冲信号调制速度的改变。
  • 一种脉冲处理系统方法
  • [发明专利]一种测量方法及测量装置-CN201810542780.0有效
  • 林健;王岩 - 华为技术有限公司
  • 2018-05-30 - 2021-05-18 - G01D5/353
  • 本申请实施例公开了一种测量方法及测量装置,涉及通信领域,能够根据瑞利散射光和布里渊散射各自的要求独立调节脉冲,提升了测量装置的测量精度。包括:产生激光信号并将激光信号转化成周期性出现的脉冲信号脉冲信号包括频段不同且出现时间不同的第一脉冲信号和第二脉冲信号;对第一脉冲信号进行功率调节获得第三脉冲信号,对第二脉冲信号进行功率调节获得第四脉冲信号,将第三脉冲信号以及第四脉冲信号输入传感光纤中;接收第三脉冲信号在传感光纤中产生的第一散射以及第四脉冲信号在传感光纤中产生的第二散射,根据第一散射获得传感光纤的振动信息,根据第二散射获得传感光纤的温度以及形变信息
  • 一种测量方法测量装置
  • [发明专利]一种测量方法及测量装置-CN202110542650.9有效
  • 林健;王岩 - 华为技术有限公司
  • 2018-05-30 - 2022-11-11 - G01D5/353
  • 本申请实施例公开了一种测量方法及测量装置,涉及通信领域,能够根据瑞利散射光和布里渊散射各自的要求独立调节脉冲,提升了测量装置的测量精度。包括:产生激光信号并将激光信号转化成周期性出现的脉冲信号脉冲信号包括频段不同且出现时间不同的第一脉冲信号和第二脉冲信号;对第一脉冲信号进行功率调节获得第三脉冲信号,对第二脉冲信号进行功率调节获得第四脉冲信号,将第三脉冲信号以及第四脉冲信号输入传感光纤中;接收第三脉冲信号在传感光纤中产生的第一散射以及第四脉冲信号在传感光纤中产生的第二散射,根据第一散射获得传感光纤的振动信息,根据第二散射获得传感光纤的温度以及形变信息
  • 一种测量方法测量装置
  • [发明专利]一种脉冲信号的处理方法及系统-CN201510846196.0在审
  • 顾臣 - 上海顺簿贸易经营服务部
  • 2015-11-27 - 2017-06-09 - H03K7/08
  • 本申请提供一种脉冲信号的处理方法及系统,其中,所述方法包括将待处理的脉冲信号变换为脉冲信号;将所述脉冲信号拆分为相互垂直的第一脉冲分量和第二脉冲分量;将所述第一脉冲分量相对于所述第二脉冲分量进行预设时长的时延;将具备预设时长时延的所述第一脉冲分量和所述第二脉冲分量进行检偏处理,得到检偏光脉冲信号;对所述检偏光脉冲信号进行光电探测,得到经过处理的脉冲信号。本申请实施例提供的一种脉冲信号的处理方法及系统,能够在拓宽脉冲信号带宽的同时保证脉冲信号能量的完整性。
  • 一种脉冲信号处理方法系统
  • [发明专利]脉冲信号处理系统-CN202010274675.0有效
  • 杨中民;文晓晓;韦小明 - 华南理工大学
  • 2020-04-09 - 2022-04-22 - G01J11/00
  • 本申请涉及一种脉冲信号处理系统。通过待测信号光源产生待测信号脉冲,传输至柱面透镜,通过柱面透镜将待测信号脉冲转化为具有空间角度啁啾的待测信号脉冲,输出具有空间角度啁啾的待测信号脉冲以不同角度入射至长镜对,通过长镜对将不同入射角度入射的待测信号脉冲,以镜间反射的方式对待测信号脉冲进行延迟处理,输出相应重复频率的待测信号脉冲簇至合束镜,通过合束镜将待测信号脉冲簇与参考脉冲簇进行合束,使得信号分析装置对合束后的脉冲簇进行分析。相较于传统的处理方法,本方案可以通过多个处理设备的共同作用,实现对光脉冲信号的处理,提高了脉冲信号处理系统的测量能力。
  • 脉冲信号处理系统
  • [发明专利]基于时间拉伸技术的高分辨率时域抖动测量系统及方法-CN202210483697.7在审
  • 蒋天炜;王磊磊;李洁 - 北京邮电大学
  • 2022-05-05 - 2022-07-08 - G01R29/02
  • 本发明涉及一种基于时间拉伸技术的高分辨率时域抖动测量系统及方法,系统包括:脉冲提取模块:用于生成第一脉冲信号,降低第一脉冲信号的重复频率,得到第二脉冲信号;时间拉伸模块:用于对第二脉冲信号进行处理,得到载波信号,将电脉冲信号搭载到载波信号上,得到搭载了待测电脉冲信号,对搭载了待测电脉冲信号进行时域拉伸;电脉冲还原模块:用于对搭载了待测电脉冲信号进行光电转换,并对电脉冲信号时域抖动进行测量;所述脉冲提模块、时间拉伸模块、电脉冲还原模块依次连接。本发明利用时间拉伸模块提高了测量分辨率,利用脉冲提取模块降低了脉冲的重复频率,进一步提高了时间拉伸系数的上限。
  • 基于时间拉伸技术高分辨率时域抖动测量系统方法
  • [发明专利]一种信号脉冲位置确定方法、系统、发送端和接收端-CN202111674739.7在审
  • 唐世彪 - 科大国盾量子技术股份有限公司
  • 2021-12-31 - 2023-07-11 - H04B10/40
  • 本申请提供信号脉冲位置确定方法、系统、发送端和接收端,方法包括:接收端基于来自发送端的第一同步脉冲生成通知消息;发送端在接收通知消息且已发送设定数量的第一同步脉冲时,将信号脉冲和第二同步脉冲合束;接收端将合束后的信号脉冲和第二同步脉冲进行分束并转换为电信号形式,对于每个电信号形式的第二同步脉冲,测量该第二同步脉冲下每个信号脉冲与该第二同步脉冲的时间差值,根据测量出的时间差值和同步时间间隔,将该第二同步脉冲下的每个信号脉冲归类到所属第二同步脉冲,以得到其在所属第二同步脉冲下的位置信息。本申请能将信号脉冲正确归类到所属第二同步脉冲,使得确定出的位置信息更准确。
  • 一种信号脉冲位置确定方法系统发送接收
  • [发明专利]强度调制的信号的采样与量化方法及装置-CN202210408123.3有效
  • 黄涛;邱琪;范志强;苏君 - 电子科技大学
  • 2022-04-19 - 2022-07-29 - H04B10/54
  • 一种强度调制的信号的采样与量化方法及装置,属于信号处理技术领域。包括:1)采用采样电脉冲信号对强度调制的信号进行调制,得到带强度调制的信号信息的采样脉冲信号,完成光采样;2)采样脉冲信号分成m路,延迟后的m路采样脉冲信号合为一路,得到展宽后的采样脉冲信号;3)展宽后的采样脉冲信号进行光电转换和放大,得到电信号;4)在时钟电信号的控制下,对电信号进行量化,得到量化后的数据信号;5)对量化后的数据信号进行数据融合与处理。本发明采用采样电脉冲信号对强度调制的信号进行调制,得到带强度调制的信号信息的采样脉冲信号,实现对强度调制的信号的直接采样,提高工作效率,降低系统成本。
  • 强度调制信号采样量化方法装置
  • [发明专利]一种量子密钥分配方法及发送装置、接收装置-CN201610114455.5有效
  • 蔡永旌;苏长征;邹扬 - 华为技术有限公司
  • 2016-02-29 - 2020-01-10 - H04L9/08
  • 本发明实施例中,第一脉冲信号中包括的脉冲的频率大于第二脉冲信号中包括的脉冲的频率,因此量子信号脉冲与相邻的参考信号脉冲之间的时间间隔较小,进而当接收装置测量出参考信号脉冲与本振信号之间的相位频率信息,并估算量子信号脉冲与本振信号之间的相位频率信息时误差会降低,进而根据误差降低的量子信号脉冲与本振信号之间的相位频率信息对用于对量子信号进行相干耦合的本振信号的调制则会更加准确,进而从量子信号中恢复出的原始密钥则会更加准确
  • 一种量子密钥分配方法发送装置接收

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