一种自由空间光通信链路建立方法

    公开(公告)号:CN110739994B

    公开(公告)日:2022-05-03

    申请号:CN201911012043.0

    申请日:2019-10-23

    Abstract: 本发明公开一种自由空间光通信链路建立方法,基于收发一体化光通信装置,包括以下步骤:发射器循环发射低频识别信号与高频前导信号的合成信号;合成信号的一部分进入对端接收器的跟瞄相机,其中的识别信号被所述跟瞄相机提取,调整使目标光源落在跟瞄相机的正中心;对端发射器发射相同的合成信号指向当前端的接收器,当前端发射器停止扫描,回指向对端接收器,完成信号的双向捕获。本发明利用捕获相机的感光带宽,将目标识别的低频调制信号和通信使用的高频调制信号结合起来,在捕获阶段通过激光器循环发送合成的调制信号,让对端跟瞄相机迅速识别正确的目标光源,并在光轴对准的时候能同时解调出前导信号,从而有效缩短通信链路的建立时间。

    一种公路路况检测装置
    12.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110689722B

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN201910994217.1

    申请日:2019-10-18

    Abstract: 本发明公开一种公路路况检测装置,包括多个光通信组件,光通信组件与控制中心通过总线连接;光通信组件包括分别设置在公路两侧护栏上的信号发射端和信号接收端;其中信号发射端发射固定波长的红外波长激光束调制信号,所述调制信号由信号接收端接收,并将其解调和编码,传送到控制中心;同一侧护栏上的属于不同光通信组件的信号发射端和信号接收端交替分布。本发明采用包括红外波段激光发射和接收模块的光通信组件部署在公路护栏两侧,成本低廉;可以实时检测精确的路况信息,并向控制中心传送,及时自动的向主管部门和/或沿线车辆的驾驶员发布,可以有效提高高速公路的安全性和使用效率,为每位高速交通参与者带来便捷。

    一种自由空间光通信方法和系统

    公开(公告)号:CN111010231A

    公开(公告)日:2020-04-14

    申请号:CN201911332986.1

    申请日:2019-12-23

    Abstract: 本发明公开一种自由空间光通信方法和系统,其中方法包括:发射端进行初始化瞄准,向对端接收端所在的待扫描区域发出信号光;一部分信号光以视场角A1汇聚在接收端的高帧频CMOS探测器,另一部分信号光经反射以角度A2射向积分球,通过驱动接收端的方位角和俯仰角控制机构调节可旋转物镜的方位角和俯仰角,使聚焦光斑指向高帧频CMOS探测器的中心,此时A2足够小使得反射的信号光被积分球接收;积分球将信号光耦合至多模光纤,并传输至APD探测器。本发明用信号光代替信标光捕获,使用可旋转物镜代替使用快速反射镜来进行粗瞄,降低了系统复杂性,利于小型化、轻量化、集成化;利用积分球加APD来作为探测单元,省去了精瞄机构。

    一种移动自组织网络节点芯片架构

    公开(公告)号:CN117750429A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311800455.7

    申请日:2023-12-25

    Abstract: 本申请公开了一种移动自组织网络节点芯片架构,包括接口子系统、数据处理子系统、处理器子系统和总线子系统;接口子系统用于与芯片外界进行交互;数据处理子系统包括无线基带通信模块、存储转发模块和以太网通信模块;无线基带通信模块用于收发无线射频接口传输的无线数据并完成与以太网报文之间的转换;存储转发模块用于对以太网报文进行存储、以及基于路由表查找确定的转发方式进行转发;以太网通信模块用于接收本地设备传输的数据并转换为以太网报文;处理器子系统用于处理数据处理子系统上传的以太网报文,以及向数据处理子系统下发指令,对路由表进行维护,能够降低移动自组织网络节点面积和功耗,提升网络处理速度和吞吐量,降低网络延时。

    无线光通信电路的数据处理方法、系统、装置和电子设备

    公开(公告)号:CN116073906A

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202211718765.X

    申请日:2022-12-29

    Abstract: 本申请公开了一种无线光通信电路的数据处理方法、系统、装置和电子设备。其中,该方法包括:获取无线光通信电路中四象限探测器上的光斑位置信息;基于光斑位置信息确定无线光通信电路中输出光信号相对于四象限探测器上的中心点的偏差数据;响应于偏差数据大于偏差阈值,基于光斑位置信息确定无线光通信电路的调整数据,其中,调整数据用于调整无线光通信电路中输入光信号的传输路径;基于调整数据对无线光通信电路中的翻转镜进行调整,且基于调整后的翻转镜对输入光信号进行调整,得到调整后的输出光信号。本发明解决了无线光通信电路的通信质量差的技术问题。

    基于光模块架构的移动光通信收发器及收发系统

    公开(公告)号:CN114337830A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111649607.9

    申请日:2021-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于光模块架构的移动光通信收发器及收发系统,包括电信号处理模块、光信号处理模块、光信号传输模块和天线模块;电信号处理模块用于实现移动光通信收发器与外界的电信号交互处理,光信号处理模块与电信号处理模块连接,用于实现移动光通信收发器内的光电信号转换,光信号处理模块通过光信号传输模块与天线模块连接,天线模块用于移动光通信收发器内与外界的光信号交互处理,电信号处理模块、光信号处理模块构成光模块架构。本发明设计一体化的电信号处理模块、光信号处理模块、光信号传输模块和天线模块,满足光模块的标准封装规范,实现统一标准的信号发送和信号接收,增强了本发明光通信的应用便利性。

    一种空间目标定位方法、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN112734838A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202011627880.7

    申请日:2020-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种空间目标定位方法,属于空间定位领域。一种空间目标定位方法,包括以下步骤:布置扫描振镜与图像采集设备,所述扫描振镜的扫描范围与所述图像采集设备的视场在空间上具有交集;使用振镜沿垂直方向扫描,同时所述采集设备持续拍摄所述目标的图像;获取所述扫描振镜的激光束投射在所述目标上形成轮廓光线的移动轨迹;维持所述水平偏转角扫描所述目标,使得所述扫描振镜能够扫描所述目标的上、下边缘,分别记录扫描所述上、下边缘的俯仰偏转角;以所述扫描振镜为原点,构建三维坐标系,根据所述目标的高度与所述偏转角,计算所述目标在所述坐标系中的坐标。

    自由空间光通信扫描跟踪方法、系统、设备及介质

    公开(公告)号:CN112713935A

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN202011597861.4

    申请日:2020-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种自由空间光通信扫描跟踪方法、系统、设备及介质,与信号光同轴的信标光依次通过第一转向镜和第二转向镜、大焦距凸透镜以及分光棱镜后,分为传播方向相互垂直的两路光束,分别进入位于大焦距凸透镜焦距处和位于焦距内的两个焦平面探测器,根据两个焦平面探测器分别采集到的图像中光束光斑与图像中心的偏差,调整第一转向镜和第二转向镜的角度,直至两个焦平面探测器采集到的图像中光束光斑均位于图像中心。本发明中,转向镜采用微步进电机和压电陶瓷相结合,既保持了粗瞄的大范围扫描和精瞄的精确微调,又降低了多个部件组件装调的对准等问题,大大减少了参数之间的变换问题,有效地减小了系统的体积和质量。

    一种自由空间光通信链路建立方法

    公开(公告)号:CN110739994A

    公开(公告)日:2020-01-31

    申请号:CN201911012043.0

    申请日:2019-10-23

    Abstract: 本发明公开一种自由空间光通信链路建立方法,基于收发一体化光通信装置,包括以下步骤:发射器循环发射低频识别信号与高频前导信号的合成信号;合成信号的一部分进入对端接收器的跟瞄相机,其中的识别信号被所述跟瞄相机提取,调整使目标光源落在跟瞄相机的正中心;对端发射器发射相同的合成信号指向当前端的接收器,当前端发射器停止扫描,回指向对端接收器,完成信号的双向捕获。本发明利用捕获相机的感光带宽,将目标识别的低频调制信号和通信使用的高频调制信号结合起来,在捕获阶段通过激光器循环发送合成的调制信号,让对端跟瞄相机迅速识别正确的目标光源,并在光轴对准的时候能同时解调出前导信号,从而有效缩短通信链路的建立时间。

    移动光通信终端
    20.
    实用新型

    公开(公告)号:CN221784176U

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202420378862.7

    申请日:2024-02-28

    Abstract: 本实用新型涉及一种移动光通信终端,包括:发射端和接收端,发射端和接收端的光轴平行且相互隔离,接收端包括微机电快反镜、分光镜、探测器和通信接收终端;发射端,用于在飞行器与地面的移动通信过程中,接收经粗瞄装置粗瞄处理后的入射信号光,将入射信号光发射到自由空间;微机电快反镜,用于从自由空间接收入射信号光,将入射信号光反射至分光镜;分光镜,用于将接收到的入射信号光分为透射信号光和反射信号光,透射信号光透射至探测器,反射信号光反射至通信接收终端;探测器,用于根据探测到的透射信号光,调整微机电快反镜的转动角,以控制入射信号光的指向。本实用新型提供的移动光学终端能够实现飞行器与地面的短距离移动光通信。

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