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公开(公告)号:CN116880022A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310825036.2
申请日:2023-07-06
Applicant: 烽火海洋网络设备有限公司 , 烽火通信科技股份有限公司
IPC: G02B6/44
Abstract: 本申请涉及一种可现场组装的水下线缆穿仓结构和水下电子设备,封头的安装通道的一端封堵有安装基板,安装基板上设有过槽和轴向限位组件;接头套的外侧通过轴向限位组件与安装基板连接;轴向限位组件采用绝缘材料制成;金属管穿设接头套和安装通道;封装体通道内密封部分和通道外密封部分,通道外密封部分用于将光纤和信号线位于封头外的部分与封头外侧连接;在现场进行安装时,将剥去外护套的光纤或信号线穿过金属管,将金属管通过轴向限位组件与安装基板连接;将安装基板安装在封头上;浇筑形成封装体,从而将安装通道和外界进行隔绝;以上过程不需要焊接,可在现场进行组装,解决了陶瓷与金属焊接的工艺难度大,成本较高的问题。
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公开(公告)号:CN115941048A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211589791.7
申请日:2022-12-10
Applicant: 烽火通信科技股份有限公司 , 烽火海洋网络设备有限公司
IPC: H04B10/291
Abstract: 本申请涉及一种光传输放大装置及方法,装置包括:在上行光路上依次连接有第一耦合器和第一光环形器,第一耦合器与第一光环形器的第一端口连接,第一光环形器的第二端口和第三端口之间连接有第一光放大单元;在下行光路上依次连接有第二耦合器和第二光环形器,第二耦合器与第二光环形器的第一端口连接,第二光环形器的第二端口和第三端口之间连接有第二光放大单元;光滤波器,其连接在第一耦合器和第二耦合器之间,用于将第一耦合器输出的第一反向检测信号光透传到第二耦合器,并将第二耦合器输出的第二反向检测信号光透传到第一耦合器。本申请结构进一步简化,去除了输出端的耦合器,减小输出端的损耗,使得输出性能更优,整体光路的可靠性更高。
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公开(公告)号:CN103188017A
公开(公告)日:2013-07-03
申请号:CN201310134192.0
申请日:2013-04-17
Applicant: 烽火通信科技股份有限公司
IPC: H04B10/2525
Abstract: 本发明涉及一种40Gbps DWDM系统中快速自适应色散补偿方法,具体包括以下步骤:步骤A:OTU接收机延迟干涉仪DLI粗调节;步骤B:二分法色散粗调;步骤C:TDC细调;步骤D:接收机DLI优化;步骤E:TDC监测,通过FEC纠错计数或者告警判断色散是否改变,如果色散发生变化,进入步骤B或者C。本发明所述的方法,使用二分法快速找到粗调点,进入细调后采用中点法找到最佳色散,有效的降低了色散补偿的时间,提高了效率,同时避免了局部最优的缺陷。
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公开(公告)号:CN101599804A
公开(公告)日:2009-12-09
申请号:CN200910157981.X
申请日:2009-07-21
Applicant: 烽火通信科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高速光通信系统的PMD抑制装置及光通信系统,PMD抑制装置包括设置在光传输链路输入端的偏振控制器,设置在光传输链路输出端的输出信号监测反馈装置和将输出监测信号回传到光传输链路输入端的偏振控制器的反向传输通道,偏振控制器根据输出信号监测反馈装置实时检测的通道PMD或因PMD影响而出现的传输性能变化调整输入光的偏振态。本发明通过改变输入信号光偏振态的办法来改变链路中偏振模耦合的形态,进而影响链路偏振模色散,通过对接收信号的监测,使传输链路始终保持较低的PMD综合特征,从而抑制传输链路的偏振模色散,提高系统的传输性能。
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公开(公告)号:CN119496562A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202411623440.2
申请日:2024-11-14
Applicant: 烽火海洋网络设备有限公司 , 烽火通信科技股份有限公司
IPC: H04B10/40 , H04B10/516 , H04B10/572 , H04J14/02
Abstract: 本发明涉及海缆光通信技术领域,尤其涉及设备多址接入与通信系统、方法和电子设备,该系统包括:岸基控制模块,用于将多路岸基终端信号调制到下行的填充波,对调制后的各岸基终端信号进行编码后,与下行的其他载波合成下行光信号输出;还用于接收设备控制模块反馈的上行光信号,并利用与各设备终端信号对应的解码序列对上行光信号进行解码;设备控制模块,用于接收下行光信号,并利用与各岸基终端信号对应的解码序列对下行光信号进行解码;还用于将多路设备终端信号调制到上行的填充波后进行编码,并与其他载波合成上行光信号。本发明利用编码实现多终端设备随机接入,且所有终端信号共用同一波长,极大节约频谱资源。
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公开(公告)号:CN119356139A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411475198.9
申请日:2024-10-22
Applicant: 烽火海洋网络设备有限公司 , 烽火通信科技股份有限公司
IPC: G05B19/04
Abstract: 本公开属于海底观测网络技术领域,特别涉及一种水下分支器控制电路及方法。所述电路包括位于主干线路,所述主干线路包括第一继电器组控制电路和第一继电器组;所述第一继电器组控制电路的一端输入光信号,第一继电器组控制电路的另一端与第一继电器组的一端连接;所述电路还包括与第一继电器组并联的第一分支线路,所述第一分支线路包括第二继电器组控制电路和第二继电器组,所述第一继电器组的一端与第二继电器组控制电路的一端连接,所述第二继电器组控制电路的另一端与第二继电器组的一端连接,所述第二继电器组的另一端与第一继电器组的另一端连接。
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公开(公告)号:CN118282503A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410395501.8
申请日:2024-04-02
Applicant: 烽火海洋网络设备有限公司 , 烽火通信科技股份有限公司
IPC: H04B10/079 , H04J14/02 , H04Q11/00
Abstract: 本申请涉及快速调优的光通信方法、系统、存储介质及电子设备,将光信号划分成第一预设数量的频段,并检测各个频段在光信号由光纤发端传输到光纤收端时由SRS效应引起的功率变化值;基于各个频段的功率变化值、对应的第二预设数量的档位所对应的功率变化区间,获取各个频段所在档位;基于各个频段所在档位与光通信场景库,获取由各个频段所在档位所确定的光通信场景,光通信场景库包括由各个频段和各个档位进行排列组合而得到的不同的光通信场景;基于由各个频段所在档位所确定的光通信场景,获取光通信场景对应的补偿数据,以该补偿数据对光纤发端进行补偿,补偿数据包括功率补偿值和功率谱斜率补偿值。本申请可以缩短调整时间,提高调优效率。
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公开(公告)号:CN118625450A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410777866.7
申请日:2024-06-17
Applicant: 烽火海洋网络设备有限公司 , 烽火通信科技股份有限公司
Abstract: 本申请涉及一种大芯数海底光缆馈电层连接方法,剥除后露出的光纤使用端口打磨装置对露出的不锈钢管的端口进行打磨,以除不锈钢管内壁的去毛刺同时,保证光纤不被损害;熔接光纤后内插套管与不锈钢管连接为一体;在内插套管在改变尺寸的同时,将原本内插管和套管合二为一,既减少连接结构也可以保证继续使用内插钢管的方式进行续接大芯数的海底光缆;内铠钢丝先退回至绞合点再连接,连接后重新绞合,通过设计尺寸的续接铜带,将续接铜带的宽边,然后定径合缝焊接,避免进行在弯曲面上进行焊接的操作,减少焊接难度,使铜管环向补点弯曲强度增加,达到过导轮不断裂、护套不起空包性能指标。
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公开(公告)号:CN118539187A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410862201.6
申请日:2024-06-28
Applicant: 烽火海洋网络设备有限公司 , 烽火通信科技股份有限公司
IPC: H01R4/66
Abstract: 本申请涉及一种接地电极设备,其包括海缆固定结构和电极组件,所述海缆固定结构的一端设置有供海缆安装固定的容纳腔,另一端设置有金属箍,所述金属箍伸入所述容纳腔并用于连接由海缆引出的接地缆;所述电极组件包括接地电极和电极保护罩,所述接地电极一端安装于所述海缆固定结构端部,并与所述金属箍可拆卸连接,所述电极保护罩套设于所述接地电极外,所述电极保护罩上开设有保护罩通孔。由于是连接从通信设备引出的海缆,所述接地电极设备的接地电极与接地缆接通后,接地电极设备可以置于通信设备旁侧即可,即使接地电极在电流作用下产生氢气,所产生的氢气也难以侵害通信设备内部的光纤。可见,本申请可以解决现有技术中的氢损问题。
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公开(公告)号:CN117706698A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202410076766.1
申请日:2024-01-18
Applicant: 烽火通信科技股份有限公司
Abstract: 本申请涉及一种光纤端接组件及水下光缆接续装置,其用于安装于水下光缆接续装置中,其包括纤盘组件和适配器固定组件,所述纤盘组件包括纤盘,所述纤盘具有沿其长度方向分布的两个安装区域;适配器固定组件设于所述安装区域,并用于安装适配器;两个所述安装区域中的适配器固定组件沿所述纤盘的宽度方向间隔分布。本申请在纤盘上划分两个安装区域,并设置适配器固定组件,适配器固定组件可以安装适配器,在进行光纤接续时,可以将预制在光纤上的连接器直接与适配器进行对接,从而实现光纤的快速接续,与熔接方案相比,降低了光纤接续对操作人员施工技术的要求,提升了光纤接续效率。
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