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公开(公告)号:CN110673334A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201910933375.6
申请日:2019-09-29
Applicant: 中国科学院空间应用工程与技术中心
Abstract: 本发明公开了一种光束传输自动稳定系统和方法,涉及自由空间激光通信领域。该系统包括缩束镜组、光束调节装置、第一分束镜、第二分束镜、后向反射镜、相机系统和计算机系统;缩束镜组、光束调节装置、第一分束镜、第二分束镜、后向反射镜、相机系统和计算机系统的结构,相比现有技术中使用两个探测器,都需要调整与光学系统的光轴对齐,调整过程较为复杂和困难,而本申请的系统只用一个相机探测光斑,减少了调整难度,也不容易引起误差。并且本申请通过光束调节装置根据入射激光的偏移量调整入射激光的指向,达到纠正和稳定光束指向的效果。
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公开(公告)号:CN118784073A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410857925.1
申请日:2024-06-28
Applicant: 中国科学院空间应用工程与技术中心
IPC: H04B10/116 , H04L41/0823
Abstract: 本发明提供一种可见光通信系统的优化方法及优化系统,可见光通信系统包括发送端设备和接收端设备,发送端设备包括用于发射光信号的发光二极管,接收端设备包括用于将接收到的光信号转换为电信号的光电二极管。基于发光二极管的内部量子效率,确定发光二极管的电光频率响应。基于发光二极管的电光频率响应,确定光电二极管接收光信号的信噪比。基于发光二极管的电光频率响应和光电二极管接收光信号的信噪比,调整驱动电路对应的电路参数。驱动电路与发光二极管连接,驱动电路对应的电路参数包括驱动电流参数和交流信号幅度参数。本发明能够提高可见光通信系统的通信性能。
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公开(公告)号:CN117749273B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202311734172.7
申请日:2023-12-15
Applicant: 中国科学院空间应用工程与技术中心
IPC: H04B10/291 , H04B10/116
Abstract: 本发明提供一种阵列光源和智能反射面协同工作的无线光通信系统和方法,光源阵列的发射路径布置光学成像模块,光学成像模块的成像端布置智能反射面RIS模块;智能反射面RIS模块包括控制器和多个可独立工作的RIS子单元;控制器对各个RIS子单元的出射光束方向进行控制,使RIS子单元的出射光束方向对准目标用户端。本发明能够提高无线光通信系统下行链路速率,光源阵列中的每个子光源通过光学成像模块将光信号发送给智能反射面RIS对应的RIS子单元,通过操作智能反射面RIS的RIS子单元,能使各个RIS子单元分别独立与对应目标用户端进行通信,不需要给光源阵列中的每个子光源匹配方向控制器,操作更加灵活,成本低。
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公开(公告)号:CN116015451A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202310041742.8
申请日:2023-01-11
Applicant: 中国科学院空间应用工程与技术中心
IPC: H04B10/116 , H04B10/50 , H04B10/516 , H04L1/00
Abstract: 本发明提供一种基于物理层网络编码的无线光通信方法及系统,包括发射端将第1数字信号对应的第1波段光信号和第3波段第1光信号、第2数字信号对应的第2波段光信号和第3波段第2光信号传输到物理层传输信道;在物理层传输信道中,将第3波段第1光信号和第3波段第2光信号编码为第3波段混合光信号;在接收端,将第1波段光信号解码为第1数字信号,将第2波段光信号解码为第2数字信号,将第3波段混合光信号解码为第1数字信号和第2数字信号的异或值。在三路链路信号中,任何一条链路信号被中断时,通过另外两个链路信号,解码恢复出第1数字信号和第2数字信号,可有效提升可见光通信系统在环境光干扰下通信的可靠性。
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公开(公告)号:CN114499578A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210152668.2
申请日:2022-02-18
Applicant: 中国科学院空间应用工程与技术中心
Abstract: 本发明涉及通信技术领域,公开了一种光载微波双向通信装置,包括:射频信号模块、第一开关、射频收发模块、第二开关和双向通信光链路模块;射频信号模块的第一通信端口通过第一开关与射频收发模块连接,射频信号模块的第二通信端口通过第二开关与双向通信光链路模块连接,并根据测得的信道状态信息及预设控制策略控制射频链路和光链路协同通信。本发明射频信号模块通过两个开关分别连接射频收发模块和光链路模块,且光链路模块为双向通信光链路;在不改变现有射频组件的情况下,无论射频信道和光信道的好坏,本发明均可以保证双向通信;且可根据测得的信道状态信息控制射频链路和光信链路协同通信,实现射频链路和光链路协同工作。
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