RU2657180C1 - Многопроцессорная информационно-управляющая система релейной защиты и автоматики - Google Patents
Многопроцессорная информационно-управляющая система релейной защиты и автоматики Download PDFInfo
- Publication number
- RU2657180C1 RU2657180C1 RU2017128345A RU2017128345A RU2657180C1 RU 2657180 C1 RU2657180 C1 RU 2657180C1 RU 2017128345 A RU2017128345 A RU 2017128345A RU 2017128345 A RU2017128345 A RU 2017128345A RU 2657180 C1 RU2657180 C1 RU 2657180C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- inputs
- information
- converter
- outputs
- group
- Prior art date
Links
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims abstract description 69
- 238000004891 communication Methods 0.000 claims abstract description 39
- 238000012545 processing Methods 0.000 claims abstract description 33
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 abstract description 8
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract description 6
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 abstract description 5
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 abstract description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 230000000712 assembly Effects 0.000 abstract 2
- 238000000429 assembly Methods 0.000 abstract 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 7
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000010616 electrical installation Methods 0.000 description 1
- 230000008030 elimination Effects 0.000 description 1
- 238000003379 elimination reaction Methods 0.000 description 1
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 1
- 230000010365 information processing Effects 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 230000008054 signal transmission Effects 0.000 description 1
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 1
- 230000009466 transformation Effects 0.000 description 1
- 238000000844 transformation Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G16—INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR SPECIFIC APPLICATION FIELDS
- G16Z—INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR SPECIFIC APPLICATION FIELDS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G16Z99/00—Subject matter not provided for in other main groups of this subclass
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F15/00—Digital computers in general; Data processing equipment in general
- G06F15/16—Combinations of two or more digital computers each having at least an arithmetic unit, a program unit and a register, e.g. for a simultaneous processing of several programs
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Hardware Design (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- Software Systems (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Multi Processors (AREA)
Abstract
изобретение относится к вычислительной технике и технике релейной защиты, и предназначено для автоматизации процесса сбора информации о состоянии присоединений и выключателей объекта контроля и управления. Техническим результатом является повышение скорости приема-передачи информации в информационной сети системы, а также повышение надежности приема-передачи информации в многопроцессорной информационно-управляющей системе релейной защиты и автоматики. Технический результат достигается тем, что многопроцессорная информационно-управляющая система релейной защиты и автоматики содержит микропроцессорный преобразователь, N оптических сплиттеров, последовательно соединенных между собой волоконно-оптической линией связи посредством соединения первой группы входов-выходов b-го оптического сплиттера (где b=1…N-1) со второй группой входов-выходов (b+1) оптического сплиттера, а также N узлов связи и N устройств обработки, при этом информационный вход и выход микропроцессорного преобразователя соединены с третьей группой соответствующего оптического сплиттера, а информационные входы-выходы N узла связи соединены с третьей группой входов-выходов N оптического сплиттера, причем каждое устройство обработки содержит соответствующим образом соединенные между собой блок обработки и два узла сопряжения с магистралью, а микропроцессорный преобразователь содержит, соответствующим образом соединенные между собой, два усилителя, микропроцессор, элемент И, преобразователь электрических сигналов в оптические и преобразователь оптических сигналов в электрические. 3 ил.
Description
Изобретение относится к вычислительной технике и технике релейной защиты, и предназначено для автоматизации процесса сбора информации о состоянии присоединений и выключателей объекта контроля и управления, автоматизации сбора, анализа и хранения информации об аварийных процессах, сбора диагностической информации от блоков релейной защиты и автоматики объекта контроля и управления, обработки этой информации и передачи ее оперативному персоналу.
Аналогом является микропроцессорная вычислительная система (авторское свидетельство SU 1805477, МПК G06F 15/16, опубликован 30.03.1993 г.), содержащая N устройств обработки и N узлов связи, при этом каждое устройство обработки содержит блок обработки и два узла сопряжения с магистралью, причем каждый узел связи содержит девять элементов И, четыре элемента ИЛИ и триггер.
Аналог обладает ограниченными функциональными возможностями для управления различными процессами обработки информации.
Прототипом является многопроцессорная информационно-управляющая система релейной защиты и автоматики (патент RU 2210104, МПК G06F 15/16, Н01Н 83/00, Н02Н 7/00 опубликован 10.08.2001 г.), содержащая N устройств обработки и N узлов связи, причем каждое устройство обработки содержит блок обработки и два узла сопряжения с магистралью, причем выход b-го узла связи (где b=1…N-1) соединен со входом (b+1)-го узла связи, микропроцессорный преобразователь, причем информационные входы-выходы первой группы каждого N-го устройства обработки соединены с информационными входами-выходами соответствующего N-го узла связи, информационные входы-выходы второй группы каждого N-го устройства обработки являются первой группой входов-выходов системы, вторая группа входов-выходов которой является группами входов-выходов N-x блоков обработки, первая и вторая группы входов которых являются группой входов системы, выход N-го узла связи соединен со входом микропроцессорного преобразователя, выход которого соединен со входом первого узла связи, группа входов-выходов микропроцессорного преобразователя является третьей группой входов-выходов системы, причем микропроцессорный преобразователь состоит из двух усилителей, микропроцессора, набора элементов ИЛИ, элемента И, преобразователя электрических сигналов в оптические и преобразователя оптических сигналов в электрические, причем группа входов-выходов микропроцессорного преобразователя является входом первого усилителя и выходом второго усилителя, вход которого соединен с выходом элемента И, первый вход которого соединен с третьим входом набора элементов ИЛИ и с первым выходом микропроцессора, вход которого соединен с выходом первого усилителя, второй выход микропроцессора соединен с первым входом набора элементов ИЛИ, второй вход которого соединен со вторым входом элемента И и с выходом преобразователя оптических сигналов в электрические, вход которого является входом микропроцессорного преобразователя, выход которого является выходом преобразователя электрических сигналов в оптические, вход которого соединен с выходом набора элементов ИЛИ.
Основным недостатком прототипа является низкая скорость приема-передачи информации в информационной сети многопроцессорной информационно-управляющей системы релейной защиты и автоматики (между микропроцессорным преобразователем и узлами связи), обусловленная необходимостью промежуточных преобразований (преобразование оптических сигналов в электрические и последующее преобразование полученного информационного сигнала из электрической в оптическую форму посредством преобразователя электрических сигналов в оптические) в узлах связи и в микропроцессорном преобразователе. Кроме того, недостатком прототипа является низкая надежность приема-передачи информации из-за того, что информационная сеть между микропроцессорным преобразователем и узлами связи выполнена по схеме «кольцо», при этом каждый узел связи участвует в процессе ретрансляции сигналов в информационной сети системы, и поэтому выход из строя одного из узлов связи может привести к потерям информационных сигналов или к выходу из строя всей многопроцессорной информационно-управляющей системы релейной защиты и автоматики.
Задачей изобретения является разработка многопроцессорной информационно-управляющей системы релейной защиты и автоматики, в которой устранены недостатки аналога и прототипа.
Техническим результатом является повышение скорости приема-передачи информации в информационной сети системы за счет исключения преобразования оптических сигналов в электрические и последующее преобразование полученного информационного сигнала из электрической в оптическую форму в каждом последующем узле связи, а также повышение надежности приема-передачи информации в многопроцессорной информационно-управляющей системе релейной защиты и автоматики за счет исключения узла связи из процесса ретрансляции сигналов в информационной сети системы.
Технический результат достигается тем, что многопроцессорная информационно-управляющая система релейной защиты и автоматики содержит микропроцессорный преобразователь, N оптических сплиттеров, последовательно соединенных между собой волоконно-оптической линией связи посредством соединения первой группы входов-выходов b-го оптического сплиттера (где b=1…N-1) со второй группой входов-выходов (b+1) оптического сплиттера, а также N узлов связи и N устройств обработки, при этом информационный вход и выход микропроцессорного преобразователя соединены с третьей группой соответствующего оптического сплиттера, а информационные входы-выходы N узла связи соединены с третьей группой входов-выходов N оптического сплиттера, причем каждое устройство обработки содержит блок обработки и два узла сопряжения с магистралью, информационные входы-выходы первой группы каждого N-го устройства обработки соединены с информационными входами-выходами соответствующего N-го узла связи, информационные входы-выходы второй группы каждого N-го устройства обработки являются первой группой входов-выходов системы, вторая группа входов-выходов которой является группами входов-выходов N-x блоков обработки, первая и вторая группы входов которых являются группой входов системы, группа входов-выходов микропроцессорного преобразователя является третьей группой входов-выходов системы, при этом микропроцессорный преобразователь состоит из двух усилителей, микропроцессора, элемента И, преобразователя электрических сигналов в оптические и преобразователя оптических сигналов в электрические, причем группа входов-выходов микропроцессорного преобразователя является входом первого усилителя и выходом второго усилителя, вход которого соединен с выходом элемента И, первый вход которого соединен с первым выходом микропроцессора, вход которого соединен с выходом первого усилителя, второй выход микропроцессора соединен со входом преобразователя электрических сигналов в оптические, второй вход элемента И соединен с выходом преобразователя оптических сигналов в электрические, вход которого является входом микропроцессорного преобразователя, выход которого является выходом преобразователя электрических сигналов в оптические.
Анализ известных технических решений по научно-технической и патентной документации показал, что совокупность существенных признаков заявленного технического решения не известна из уровня техники, следовательно, оно соответствует условиям патентоспособности (новизна, изобретательский уровень).
Сущность изобретения поясняется чертежами:
Фиг. 1 - предлагаемая многопроцессорная информационно-управляющего система релейной защиты и автоматики (структурная схема одной информационной сети);
Фиг. 2 - пример реализации узла связи;
Фиг. 3 - пример реализации микропроцессорного преобразователя.
На Фиг. 1 обозначены:
1 - промышленный компьютер;
2 - микропроцессорный преобразователь;
31…3N - узлы связи (например, встраиваемые в устройства 7 обработки SFP ONU (ONT) модули xPON сети);
41…4N - узлы сопряжения с магистралью;
51…5N - блоки обработки;
61…6N - узлы сопряжения с магистралью;
71…7N - устройства обработки;
8 - персональный компьютер;
9 - многопроцессорная система;
101…10N - оптические сплиттеры;
11 - первая группа входов-выходов b-го оптического сплиттера 10 (где b=1…N-1) для связи со второй группой входов-выходов (b+1) оптического сплиттера 10;
12 - вторая группа входов-выходов (b+1)-го оптического сплиттера 10 (где b=1…N-1) для связи с первой группой входов-выходов b-го оптического сплиттера 10;
13 - третья группа входов-выходов оптического сплиттера 10 для связи с информационными входами-выходами узла связи 3 или с информационным входом и выходом микропроцессорного преобразователя 2.
По сравнению с прототипом, на Фиг. 1 новыми блоками являются блоки 101…10N, а также новые группы входов-выходов 11, 12 и 13.
На Фиг. 2 и 3 обозначены:
14 - усилитель;
15 - микропроцессор;
16 - преобразователь электрических сигналов в оптические;
17 - преобразователь оптических сигналов в электрические;
18 - элемент И.
По сравнению с прототипом, на Фиг. 2 и 3 отсутствует набор элементов ИЛИ.
Блок обработки 5, а также узлы сопряжения с магистралью 4 и 6 могут быть реализованы в соответствии с описанием изобретения к прототипу (патент RU 2210104, МПК G06F 15/16, Н01Н 83/00, Н02Н 7/00, опубликован 10.08.2001 г.).
Таким образом, согласно настоящему изобретению, отличием предлагаемой многопроцессорной информационно-управляющей системы релейной защиты и автоматики на основе пассивной оптической сети является то, что она дополнительно содержит оптические сплиттеры 101…10N, последовательно соединенные между собой волоконно-оптической линией связи посредством соединения первой группы 11 входов-выходов b-го оптического сплиттера (где b=1…N-1) со второй группой 12 входов-выходов (b+1) оптического сплиттера, причем при этом информационный вход и выход микропроцессорного преобразователя 2 соединены с третьей группой 13 соответствующего оптического сплиттера, а информационные входы-выходы N узла связи 3 соединены с третьей группой входов-выходов N оптического сплиттера 10.
Также согласно настоящему изобретению, отличием предлагаемой многопроцессорной информационно-управляющей системы релейной защиты и автоматики на основе пассивной оптической сети является то, что она не содержит в узлах связи 3 и в микропроцессорном преобразователе 2 набор элементов ИЛИ.
Многопроцессорная информационно-управляющая система релейной защиты и автоматики работает следующим образом.
Промышленный компьютер 1 осуществляет опрос устройств 7 обработки по схеме "ведущий - ведомый". Поступающая от устройств 7 обработки информация анализируется в режиме управления по событиям и заносится в локальную базу данных реального времени. Микропроцессорный преобразователь 2 и узел 3 связи работают в режиме "мастер" следующим образом. Устройство 7 обработки, выполняющее роль "ведущего" в информационной сети многопроцессорной системы 9, выдает информационные сигналы, поступающие на вход узла 3 связи, которые через усилитель 14 поступают на вход преобразователя 16 электрических сигналов в оптические, в котором сигналы преобразуются в оптические импульсы и по волоконно-оптическому кабелю передаются в третью группу 13 входов-выходов соответствующего оптического сплиттера 10, который, в свою очередь, транслирует их без изменений в свои первую 11 и вторую 12 группы входов-выходов для передачи сигналов посредством последовательно соединенных оптических сплиттеров 10 в информационной сети многопроцессорной системы 9. Оптические импульсы, полученные последующими оптическими сплиттерами 10, передаются на соответствующие оптические входы следующих узлов связи 3, где в преобразователе 17 оптических сигналов в электрические преобразуются в электрические сигналы, которые одновременно поступают в соответствующее устройство обработки 7 посредством последовательно соединенного с преобразователем 17 усилителя 14.
В микропроцессорном преобразователе 2 прием и передача сигналов происходит под управлением микропроцессора 15 в соответствии с программным обеспечением: информационные сигналы, поступающие от промышленного компьютера 1 на вход микропроцессорного преобразователя 3, через усилитель 14 поступают на вход микропроцессора 15, первый выход которого подключен ко входу преобразователя 16 электрических сигналов в оптические, в котором сигналы преобразуются в оптические импульсы и по волоконно-оптическому кабелю передаются в третью группу 13 входов-выходов соответствующего оптического сплиттера 10, который, в свою очередь, транслирует их без изменений в свои первую 11 и вторую 12 группы входов-выходов для передачи сигналов посредством последовательно соединенных сплиттеров в информационной сети 9. Второй выход микропроцессора 15 соединен с первым входом элемента 18 И, второй вход которого соединен с выходом преобразователя 17 оптических сигналов в электрические, при этом получаемые сигналы поступают в промышленный компьютер 1 через последовательно соединенный с преобразователем 17 усилитель 14.
Техническим результатом изобретения, обеспечиваемым приведенной совокупностью признаков, является:
1. Повышение скорости приема-передачи информации в информационной сети многопроцессорной информационно-управляющей системы релейной защиты и автоматики благодаря исключению промежуточных преобразований (преобразование оптических сигналов в электрические и последующее преобразование полученного информационного сигнала из электрической в оптическую форму посредством преобразователя электрических сигналов в оптические) в узлах связи и в микропроцессорном преобразователе. Оптические сплиттеры, которые осуществляют деление или объединение информационного сигнала в информационной сети многопроцессорной информационно-управляющей системы релейной защиты и автоматики практически никак не влияют на скорость прохождения информационного сигнала (оптического излучения) между своими портами (входами-выходами);
2. Повышение надежности приема-передачи информации в информационной сети многопроцессорной информационно-управляющей системы релейной защиты и автоматики, поскольку выход из строя, например, узла связи в такой сети не приводит к потерям информационных сигналов или к выходу из строя всей многопроцессорной информационно-управляющей системы релейной защиты и автоматики. Оптические сплиттеры являются крайне надежными элементами из-за относительной простоты конструкции, а также из-за отсутствия в них электроники, подверженной в том числе влиянию сложной электромагнитной обстановки внутри электроустановок различных классов напряжения.
Заявленное техническое решение соответствует требованиям промышленной применимости и может быть изготовлено на стандартном оборудовании с применением современных материалов и технологий.
Claims (1)
- Многопроцессорная информационно-управляющая система релейной защиты и автоматики, характеризующаяся тем, что содержит микропроцессорный преобразователь, N оптических сплиттеров, последовательно соединенных между собой волоконно-оптической линией связи посредством соединения первой группы входов-выходов b-го оптического сплиттера (где b=1…N-1) со второй группой входов-выходов (b+1) оптического сплиттера, а также N узлов связи и N устройств обработки, при этом информационный вход и выход микропроцессорного преобразователя соединены с третьей группой соответствующего оптического сплиттера, а информационные входы-выходы N узла связи соединены с третьей группой входов-выходов N оптического сплиттера, причем каждое устройство обработки содержит блок обработки и два узла сопряжения с магистралью, информационные входы-выходы первой группы каждого N-го устройства обработки соединены с информационными входами-выходами соответствующего N-го узла связи, информационные входы-выходы второй группы каждого N-го устройства обработки являются первой группой входов-выходов системы, вторая группа входов-выходов которой является группами входов-выходов N-х блоков обработки, первая и вторая группы входов которых являются группой входов системы, группа входов-выходов микропроцессорного преобразователя является третьей группой входов-выходов системы, при этом микропроцессорный преобразователь состоит из двух усилителей, микропроцессора, элемента И, преобразователя электрических сигналов в оптические и преобразователя оптических сигналов в электрические, причем группа входов-выходов микропроцессорного преобразователя является входом первого усилителя и выходом второго усилителя, вход которого соединен с выходом элемента И, первый вход которого соединен с первым выходом микропроцессора, вход которого соединен с выходом первого усилителя, второй выход микропроцессора соединен со входом преобразователя электрических сигналов в оптические, второй вход элемента И соединен с выходом преобразователя оптических сигналов в электрические, вход которого является входом микропроцессорного преобразователя, выход которого является выходом преобразователя электрических сигналов в оптические.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017128345A RU2657180C1 (ru) | 2017-08-08 | 2017-08-08 | Многопроцессорная информационно-управляющая система релейной защиты и автоматики |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017128345A RU2657180C1 (ru) | 2017-08-08 | 2017-08-08 | Многопроцессорная информационно-управляющая система релейной защиты и автоматики |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2657180C1 true RU2657180C1 (ru) | 2018-06-08 |
Family
ID=62560745
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017128345A RU2657180C1 (ru) | 2017-08-08 | 2017-08-08 | Многопроцессорная информационно-управляющая система релейной защиты и автоматики |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2657180C1 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2697633C1 (ru) * | 2018-10-08 | 2019-08-15 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВО "КГЭУ") | Многопроцессорная информационно-управляющая система релейной защиты и автоматики на основе пассивной оптической сети |
CN111787512A (zh) * | 2020-07-30 | 2020-10-16 | 许继集团有限公司 | 一种基于5g通信的继电保护通信系统及通信方法 |
RU2780459C1 (ru) * | 2021-09-03 | 2022-09-23 | АО "Сетевая компания" | Коммуникационная сеть цифровой подстанции для управления критичными во времени процессами в области релейной защиты и автоматики на основе пассивной оптической сети |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2210104C2 (ru) * | 2001-06-28 | 2003-08-10 | Езерский Сергей Владимирович | Многопроцессорная информационно-управляющая система релейной защиты и автоматики |
RU53510U1 (ru) * | 2005-10-24 | 2006-05-10 | Сергей Александрович Шестаков | Микропроцессорная информационно-управляющая система "умный дом" |
RU67743U1 (ru) * | 2007-05-28 | 2007-10-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Юторус" | Многопроцессорный контроллер для управления сложным технологическим объектом |
US20160328358A1 (en) * | 2015-05-07 | 2016-11-10 | Pacific Biosciences Of California, Inc. | Multiprocessor pipeline architecture |
-
2017
- 2017-08-08 RU RU2017128345A patent/RU2657180C1/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2210104C2 (ru) * | 2001-06-28 | 2003-08-10 | Езерский Сергей Владимирович | Многопроцессорная информационно-управляющая система релейной защиты и автоматики |
RU53510U1 (ru) * | 2005-10-24 | 2006-05-10 | Сергей Александрович Шестаков | Микропроцессорная информационно-управляющая система "умный дом" |
RU67743U1 (ru) * | 2007-05-28 | 2007-10-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Юторус" | Многопроцессорный контроллер для управления сложным технологическим объектом |
US20160328358A1 (en) * | 2015-05-07 | 2016-11-10 | Pacific Biosciences Of California, Inc. | Multiprocessor pipeline architecture |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2697633C1 (ru) * | 2018-10-08 | 2019-08-15 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВО "КГЭУ") | Многопроцессорная информационно-управляющая система релейной защиты и автоматики на основе пассивной оптической сети |
CN111787512A (zh) * | 2020-07-30 | 2020-10-16 | 许继集团有限公司 | 一种基于5g通信的继电保护通信系统及通信方法 |
CN111787512B (zh) * | 2020-07-30 | 2023-07-14 | 许继集团有限公司 | 一种基于5g通信的继电保护通信系统及通信方法 |
RU2780459C1 (ru) * | 2021-09-03 | 2022-09-23 | АО "Сетевая компания" | Коммуникационная сеть цифровой подстанции для управления критичными во времени процессами в области релейной защиты и автоматики на основе пассивной оптической сети |
RU2810040C1 (ru) * | 2023-04-03 | 2023-12-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Казанское электромонтажное предприятие" (ООО "КЭП") | Информационно-управляющая система автоматизированного управления и контроля в электроэнергетике на основе пассивной оптической сети |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2657180C1 (ru) | Многопроцессорная информационно-управляющая система релейной защиты и автоматики | |
US9231696B2 (en) | Methods and apparatuses for supervision of optical networks | |
EP0033445A1 (de) | Passives Bussystem für dezentral strukturierte Mehrrechneranordnungen, insbesondere Multimikrocomputer-Anordnungen | |
EP2828634B1 (en) | A system, a wavelength isolator and methods therein for supervision of a passive optical network | |
CN102538847A (zh) | 总线型时分复用光纤光栅传感网络的构建方法和系统 | |
US9660757B2 (en) | Low latency fiber optic local area network | |
CN104359857B (zh) | 一种可分时复用的tdlas气体监测装置 | |
EP0108989A3 (de) | Einrichtung zur optischen Informationsübertragung zwischen mehreren Teilnehmern | |
KR101866487B1 (ko) | 복수의 이기종 사물인터넷디바이스의 반정형 데이터를 그룹핑하여 실시간으로 분석하는 데이터처리장치 | |
US8611752B2 (en) | Method and system for optical communication | |
RU58233U1 (ru) | Наземное информационно-диагностическое средство для обслуживания авиационного двигателя | |
RU2697633C1 (ru) | Многопроцессорная информационно-управляющая система релейной защиты и автоматики на основе пассивной оптической сети | |
JPS5842333A (ja) | 装置内光伝送方式 | |
CN210119289U (zh) | 一种基于光纤双模式耦合的多防区振动探测装置 | |
US20130246684A1 (en) | System and method for communicating with a plurality of devices | |
CN212391614U (zh) | 一种基于异波长光纤编码的识别系统 | |
CN210402615U (zh) | 一种光纤型电缆防外破报警装置 | |
RU2210104C2 (ru) | Многопроцессорная информационно-управляющая система релейной защиты и автоматики | |
Saveliev et al. | Neural Network System for Monitoring State of a Optical Telecommunication System | |
RU2012104485A (ru) | Устройство формирования линейно-частотно-модулированных сигналов | |
CN110243456A (zh) | 一种基于光纤双模式耦合的多防区振动探测装置 | |
CN102647232B (zh) | 一种同时接入多个业务的方法及装置 | |
CN205002877U (zh) | 长距离光纤分布式振动监测装置 | |
CN220067430U (zh) | 全光脉冲转换设备 | |
RU2015144977A (ru) | Устройство для сравнения шкал времени |