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公开(公告)号:CN114758325A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210208634.0
申请日:2022-03-04
Applicant: 北京交通大学
IPC: G06V20/59 , G06V40/20 , G06V10/26 , G06V10/762 , G06V10/764 , G06K9/62 , G01S13/86
Abstract: 本发明公开了一种基于深度学习的列车驾驶员行为分析系统及方法,其中该系统包括:数据采集设备,用于采集目标列车驾驶员的多个肢体动作视频数据;边缘服务器,用于对目标列车驾驶员的多个肢体动作视频数据进行预处理,采用目标检测算法及目标训练模型对预处理后的目标列车驾驶员的多个肢体动作视频数据进行分类预测处理,得到目标列车驾驶员的肢体动作预测结果;云端服务器,用于创建列车驾驶员规范动作数据集,利用列车驾驶员规范动作数据集训练目标训练模型及预测目标检测算法,并反馈给边缘服务器。本发明采用RGB‑D相机采集目标驾驶员的多个肢体动作视频数据,并对其进行预处理及分类预测,得到目标驾驶员的多个肢体动作的准确预测结果。
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公开(公告)号:CN106100785A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610607324.0
申请日:2016-07-28
Applicant: 北京交通大学
IPC: H04J14/02
CPC classification number: H04J14/0221
Abstract: 本发明公开了一种自动手动可调光衰减器,能自动和手动衰减信号能量,其中,包括依次连接的光电探测电路、衰减测算电路和衰减处理电路,还包括电位器:所述光电探测电路用于将接收到的光信号转换为电信号;所述电位器连接所述衰减测算电路,用于接收并输出不同的电信号到所述衰减测算电路;所述衰减测算电路根据所述光电探测电路或所述电位器输出的电信号计算后得到驱动电压和衰减值,输出到所述衰减处理电路;所述衰减处理电路接收驱动电压和衰减值,根据驱动电压和衰减值对信号做出相应的衰减,并输出光信号。本发明可以根据接收的信号快速计算衰减值,也可以对信号进行反馈,同时还可以作为神经网络中调节权值的装置,效率高,功能多,容易操作。
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公开(公告)号:CN103424134B
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201310326124.4
申请日:2013-07-30
Applicant: 北京交通大学
IPC: G01D5/26
Abstract: 本发明涉及传感器技术领域,特别涉及一种多参量同时测量的光纤传感方法,从一个由多参量同时作用的光纤传感器采集得到一路观测数据;通过延迟一定采样点的方法得到多路观测数据;对得到的多路观测信号进行预处理,预处理包括中心化和白化;利用传统的盲信号分离技术,从观测信号中分离出多个参量;对分离出的多个参量做相应的信号处理,得到参量的有效信息,本发明的有益效果:使用单通道盲信号分离技术,实现了光纤传感系统的多参量同时测量,该方法精度高,且易于实现,使用该方法使得光纤多参量同时测量传感系统的结构简化,成本降低。
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公开(公告)号:CN104113307A
公开(公告)日:2014-10-22
申请号:CN201410319668.2
申请日:2014-07-07
Applicant: 北京交通大学
IPC: H03K5/135
Abstract: 本发明具体涉及一种全光时钟倍频装置及基于此装置的倍频方法,属于光通信技术领域,包括第一波分复用分束器、半导体光放大器、偏振控制器、第二波分复用分束器通过光纤依次相连成环路,环路的两端与第一耦合器连接;第一波分复用分束器连接调制器的第一端,调制器的第二端连接脉冲发生器,调制器的第三端连接第一激光器;第一耦合器连接所述隔离器的第一端,隔离器的第二端连接第二激光器本发明和现有技术相比所具有的有益效果:控制端输入时钟信号时的双峰输出现象,通过改变TOAD开关窗口和控制端时钟信号的幅度来改变峰值间距,再通过分路时延再耦合的方法实现时钟倍频;该方法简单易行,实验系统简洁。
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公开(公告)号:CN103928834A
公开(公告)日:2014-07-16
申请号:CN201410171210.7
申请日:2014-04-25
Applicant: 北京交通大学
IPC: H01S3/10
Abstract: 本发明实施例提供一种基于SOA的超窄线宽FDML环形激光器,其由光隔离器、半导体光放大器SOA、可调谐滤波器、第一耦合器、反馈环、第二耦合器、第一单模光纤环组成一个环形腔,反馈环包括:光环形器、高瑞利散射光纤环、可调谐衰减器、第三单模光纤环、第一偏振控制器、第四单模光纤环、第二偏振控制器。本发明实施例提供的基于SOA的超窄线宽FDML环形激光器同时具备超窄线宽和波长可调谐的优点。
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公开(公告)号:CN101140220A
公开(公告)日:2008-03-12
申请号:CN200710176033.1
申请日:2007-10-18
Applicant: 北京交通大学
IPC: G01N21/17
Abstract: 一种基于光纤缓存器的多点瓦斯传感系统,有地址编码器,双波长光源,多点光纤传感网络,解调器。地址编码器产生不同监测点的地址码和读写控制信号;多点光纤传感网络的每个检测单元采用在光纤环路中引入气体吸收室的缓存器结构;可采用双环耦合全光缓存器与偏振型全光缓存器;在写信号控制下,将地址码光信号“写入”检测单元的光纤环路中,被瓦斯多次循环吸收;吸收后的光信号被“读出”送到解调器进行光电变换、与参考光比较、地址解码和数据处理,获得不同点的气体浓度,实现多点瓦斯监测。该系统通过改进吸收室结构、加装光放大器、偏振控制及1665nm波长器件的改进而获得有益效果,用于其他1665nm波长附近有吸收峰的气体监测。
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公开(公告)号:CN1844856A
公开(公告)日:2006-10-11
申请号:CN200610081527.7
申请日:2006-05-26
Applicant: 北京交通大学
IPC: G01D5/353
Abstract: 一种检测横向应力应变的光纤传感系统,激光器光源输出光经偏振控制器后,耦合进入零双折射或高双折射光子晶体光纤,光子晶体光纤上写有长周期光栅,并安放在受力单元内,便于感受施加的外部横向应力,输出端连接的光谱检测器检测透射光谱,并将检测到的信息送给信号处理和显示单元,得到横向应力的检测结果。或者激光器光源输出光经过光环行器,然后耦合进入写有布拉格光栅的光子晶体光纤,光子晶体光纤安放在受力单元内,从布拉格光栅反射回的信号光经过光环行器后输出至光谱检测器,检测反射光谱,并将检测到的信息送给信号处理和显示单元,得到横向应力的检测结果。
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公开(公告)号:CN118132222A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410163760.8
申请日:2024-02-05
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本申请涉及一种光通信仿真任务分配方法和装置。其技术方案包括:根据预设参数形成初始化蜣螂种群任务分配执行序列后进行随机选择操作得到随机化蜣螂种群任务分配执行序列;计算随机化蜣螂种群任务分配执行序列的初代任务分配执行成本得到初代演化蜣螂种群任务分配执行序列;对初代演化蜣螂种群任务分配执行序列依次进行重新分配、躲避天敌以及任务均衡操作得到最终更新蜣螂种群任务分配执行序列,计算最终更新蜣螂种群任务分配执行序列的二代任务分配执行成本;将各蜣螂的二代任务分配执行成本和对应初代任务分配执行成本进行比对且结合预设迭代次数,得到最优光通信仿真任务分配执行序列。本申请可达到提高光通信仿真任务分配的合理性的效果。
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公开(公告)号:CN117540166A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311496518.4
申请日:2023-11-10
Applicant: 北京交通大学
IPC: G06F18/20 , G06F18/22 , G06F18/25 , G06V20/59 , G06V20/56 , G06V10/26 , G06N3/0464 , G06V10/46 , G06V10/34 , G06V40/20 , G06V40/10 , G06N3/08 , G01S17/88 , G01S17/86 , H04L67/12 , H04Q11/00 , H04B10/25
Abstract: 本发明公开了一种基于光纤网络与多传感器融合的智能监测系统,涉及智慧交通领域。包括:感知模块、数据传输模块和接收模块,感知模块包括多种传感器,数据传输模块包括:第一级光交换机、第二级光交换机和第一路由器,接收模块包括:边缘计算平台和云端服务器,多种传感器通过第一级光交换机与第二级光交换机连接,第二级光交换机与边缘计算平台连接,第二级光交换机还通过第一路由器分别与云端服务器和数据存储模块连接。本方案在数据传输方面具有较高的稳定性与传输速度,同时在融合三种检测数据的基础上,对目标的特定行为有较高的检测准确率,为各个领域提供了高效、准确和可靠的监测解决方案,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN103795462B
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201410026135.5
申请日:2014-01-20
Applicant: 北京交通大学
IPC: H04B10/075
Abstract: 本发明公开了一种测量半导体光放大器SOA)色散的方法,该方法包括如下步骤:测量输入光的每个波长对应的增益值:使用可调谐激光器作为光源,用光功率计读出每个波长的输入光经SOA后所获得的增益;由增益计算出SOA的色散:由色散的定义推导出色散和增益的关系,计算出相应的色散值。本发明为测量SOA色散的方法,该方法简单、易操作,实验系统简洁,利用该方法可以很方便地测出SOA的色散,对于研究SOA的工作特性、优化光通信系统具有很大的意义和实用价值。
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