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公开(公告)号:CN119363281A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411697305.2
申请日:2024-11-25
Applicant: 中北大学
IPC: H04J3/06
Abstract: 本申请公开了一种基于沙克总线的时间同步方法、系统及节点设备,可动态选择最优同步主时钟,并且,在网络自动重构的过程中确定最优同步主时钟,复用了网络重构过程,减少通讯压力;另外,以最优主时钟为中心,外层第二节点设备通过与最优主时钟连接的最优路径端口向次外层第一节点设备进行时钟计数同步,实现了时钟同步仅在相邻的两个节点间进行,无需直接向最优同步主时钟发送信息,降低了因时间同步引起的全网通讯带宽资源消耗;再次,在两次交互同步间隔周期内,第二节点设备通过记录的周期时钟数与时钟累积偏差计算补偿比例,并在预计达到1个时钟偏差时即进行补充,从而实现高精度时钟同步。
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公开(公告)号:CN118301051A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410160115.0
申请日:2024-02-04
Applicant: 中北大学
Inventor: 刘文怡
IPC: H04L45/00 , H04L45/028
Abstract: 本申请提供了一种路由信息重构方法和装置,应用于基于沙克总线协议的沙克总线网络中的设备节点,该方法包括:接收到第一路由探测包,确定设备节点中接收到第一路由探测包的目标端口,第一路由探测包为第一路由探测包的源设备节点在确认满足路由重构条件的情况下,以广播形式发出的数据包;获得第一路由探测包中记录的源设备节点的第一节点标识以及目标路由跳数;从设备节点的路由表中,查询与目标端口和第一节点标识对应的历史路由跳数;如果历史路由跳数大于目标路由跳数,将路由表中与目标端口和第一节点标识对应的历史路由跳数更新为目标路由跳数。本申请的方案可以使得沙克总线网络内的设备节点能够更新该设备节点维护的路由信息。
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公开(公告)号:CN118200259A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410585372.9
申请日:2024-05-11
Applicant: 中北大学
IPC: H04L49/111 , H04L49/25
Abstract: 本申请公开了一种数据交换设备,由多个端口处理模块和数据交换内核组成,端口处理模块包括预处理子模块和后处理子模块。在工作时,各个端口处理模块的预处理子模块接收所连接的终端发送的基包,若该基包满足直接处理条件,则直接处理该基包,否则依据基包的目的地址域确定目的模块标识,实现了对不同终端发送的基包的并行处理,降低了数据交换内核的处理压力;数据交换内核从各预处理子模块获取所需处理的基包及其目的模块标识并处理获取到的基包,以使该基包被传输至其目的模块标识对应的模块;后处理子模块接收数据交换设备的组成模块转发的基包以供所连接的终端获取,实现了终端间的数据交换任务,提高了数据交换效率。
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公开(公告)号:CN117792919A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311813167.5
申请日:2023-12-26
Applicant: 中北大学
IPC: H04L41/12
Abstract: 本发明公开了一种通信网链路重要度的确定方法及装置,其中,方法包括:基于实际通信网络建立对应的网络拓扑图;确定网络拓扑图的全端最小割集;基于全端最小割集确定网络拓扑图中的所有链路的可靠度相同时对应网络的第一全端可靠性;依次轮流降低网络拓扑图中每条链路的可靠度,相应的得到每条链路可靠度降低后所述对应网络的第二全端可靠性;基于所述第一全端可靠性和所述第二全端可靠性确定每条链路的重要度。上述方案以网络的全端可靠性为指标确定通信网链路的重要度,通过分析链路对网络中所有节点彼此互相通信的可靠性的影响,利用各条链路可靠度降低时全端可靠性的变化来确定链路的重要度,方法更加客观全面,得到的重要度更加准确。
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公开(公告)号:CN117792918A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311812447.4
申请日:2023-12-26
Applicant: 中北大学
Inventor: 刘文怡
Abstract: 本申请公开了一种支持自由拓扑结构的无主通信网络,包括:多个终端;其中:终端包括多个端口,多个终端通过端口连接以形成自由拓扑的通信网络结构;终端设置有路由表,终端用于接收第一基包,且在基于路由表确定第一基包的目标端口后,向目标端口发送第一基包,路由表至少包括终端的多个数据转出端口的标识,一个数据转出端口对应一个源终端到一个目的终端的通信路径,源终端和目的终端为多个终端中的不同终端。
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公开(公告)号:CN117761847A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311780169.9
申请日:2023-12-22
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明属于塑料光纤侧向光耦合技术领域,解决了LED‑塑料光纤系统的侧向耦合效率低的问题。提供了一种于45度倾斜光井直菲涅尔透镜的侧向光耦合增强方法,包括以下步骤:S1:在塑料光纤侧表面进行侧耦合光井的加工;S2:进行初级聚焦菲涅尔透镜的设计和参数选择,初级聚焦菲涅尔透镜使LED辐射光汇聚,缩小其光斑面积,将其聚焦于光井上方;S3:进行次级分区准直菲涅尔透镜的设计和参数选择,次级分区准直菲涅尔透镜根据入射光的位置和角度进行计算并分区,包括中央镂空区和分区准直区,最大限度使LED来光耦合进入光井形成有效传导模式。本发明的光井结合菲涅尔透镜组,可使LED‑塑料光纤耦合系统侧向耦合效率超过6%,远远高于目前1‰以下的水平。
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公开(公告)号:CN112129697B
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202010821584.4
申请日:2020-08-15
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明公开了一种基于二极管光纤侧面耦合效应的分布式光纤漏水传感器,涉及漏水传感器领域。该传感器主要包括发光二极管光纤和光检测二极管光纤,发光二极管光纤和光检测二极管光纤均为长方体光纤与透镜结构光纤包层的结合体;发光二极管光纤内部设有均匀分布且相互连接的发光二极管、且位于透镜结构光纤包层对应的焦点处;光检测二极管光纤内设有均匀分布且相互连接的光检测二极管、且位于透镜结构光纤包层对应的焦点处;发光二极管光纤和光检测二极管光纤平行正对固定布置、且为透镜结构光纤包层正对,发光二极管和光检测二极管也一一相应正对。本发明既可以实时监测折射率的变化,又可以以一种低成本、结构简单、全光纤的方法实现高精度漏水定位。
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公开(公告)号:CN113884114B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202111307197.X
申请日:2021-11-05
Applicant: 中北大学
IPC: G01D5/353
Abstract: 本发明描述一种用于获得相位变化参数的解调系统,是一种通过光纤法珀传感器获得相位变化参数的解调系统,包括:发射模块、光纤法珀传感器、分光模块、滤光模块、接收模块和处理模块,其中,发射模块用于发射具有预设波长范围的光束,光纤法珀传感器接收光束并形成反射光束,分光模块设置于发射模块和光纤法珀传感器之间,滤光模块用于获得第一光束,第二光束和第三光束,滤光模块具有宽带滤光器,接收模块用于接收第一光束、第二光束和第三光束并分别转换成第一信号、第二信号和第三信号,处理模块用于计算光纤法珀传感器的相位变化参数。由此,能够获得一种具有高可靠性和高鲁棒性的基于光纤法珀传感器来测量参数的解调系统和解调方法。
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公开(公告)号:CN110823834B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN201911122935.6
申请日:2019-11-16
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明公开了一种基于塑料光纤周期性窄槽结构的高灵敏度SPR折射率传感器及其制备方法与检测方法,涉及溶液折射率检测领域,包括一根塑料光纤,塑料光纤上取一定长度的一段沿着轴向方向开有一排周期性窄槽结构,周期性窄槽结构为等间距的径向半圆槽状结构,径向半圆槽状结构的槽宽5~20um,槽深20~100um,相邻径向半圆槽状结构之间的距离为400~900um,塑料光纤表面全部镀有一层金膜。制备方法为在塑料光纤上一定长度的部分利用紫外激光器,以相等的间距加工径向半圆槽状结构,形成周期性窄槽结构,然后利用磁控溅射仪器在整个塑料光纤表面全部溅射金膜,加工完成。本发明所提供的周期性窄槽结构提高了折射率传感器的测量精度,简化了测试系统复杂程度。
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公开(公告)号:CN110823879B
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN201911122941.1
申请日:2019-11-16
Applicant: 中北大学
IPC: G01N21/77
Abstract: 本发明公开了一种基于聚吡咯薄膜修饰的粗糙化的锥形宏弯光纤乙醇气体传感器,涉及光纤传感器领域。传感器主要包括一根宏弯光纤,宏弯光纤上一定长度的一段为锥形宏弯结构,锥形宏弯结构为利用粗糙化加工后去掉了光纤包层及部分纤芯的剩余纤芯结构,锥形宏弯结构的表面上附着有聚吡咯薄膜,形成乙醇气体敏感探头,宏弯光纤位于锥形宏弯结构两端的光纤部分采用屏蔽外界光的黑色套管遮挡,宏弯光纤一端与LED光源连接,另一端与光功率计连接。同时还公开了该传感器的制备方法和检测方法。本发明提供的检测方法和制备方法比较简单,薄膜形态良好,可以满足在复杂空间结构内任意布置的检测需求,结构简单、成本较低。
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