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公开(公告)号:CN117250694A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311535564.0
申请日:2023-11-17
Applicant: 鹏城实验室
IPC: G02B6/26
Abstract: 本发明涉及光纤耦合技术领域,公开了一种光纤耦合装调系统及装调方法,该系统包括光束隔离模块、耦合光纤、光纤法兰、光学天线、扫描模块和反馈模块;光束隔离模块分别与本地激光器、耦合光纤和反馈模块连接,光纤法兰分别与耦合光纤和光学天线接触,扫描模块与光纤法兰夹紧,反馈模块的可调焦红外相机与光学天线相对;光束隔离模块用于隔离收发光束;反馈模块根据激光的视场角对光学天线进行视场角匹配;扫描模块在光路共光轴后带动光纤法兰进行扫描并根据扫描中所构建的能量分布模型控制光纤法兰移动到最佳位姿点。由于本发明通过光纤法兰扫描建立的能量分布模型可直观地确定最佳位姿点,缩短了光纤耦合装调的时间,从而提高了光纤耦合效率。
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公开(公告)号:CN116260969B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310537486.1
申请日:2023-05-15
Applicant: 鹏城实验室
IPC: H04N19/134 , H04N19/60 , H04N19/42
Abstract: 本发明公开了一种自适应的通道渐进式编解码方法、装置、终端及介质,包括:将输入图像信号输入下采样粗粒度线性特征变换模块,并将得到的第一中间特征表示输入非线性特征变换模块进行广义的非线性处理;将得到的第二中间特征表示输入下采样细粒度线性特征变换模块,并将得到的潜在特征输入量化器进行压缩;将得到的整数表示输入无损编码模块进行转化,并通过无损解码模块还原为整数潜在特征表示;将整数潜在特征表示输入上采样粗粒度线性特征变换模块进行部分特征恢复,并将得到的特征图经过所述非线性特征变换模块及上采样细粒度线性特征变换模块,得到所述输入图像信号对应的重建图像。本发明实现通道渐进式编解码,以适用不同带宽。
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公开(公告)号:CN115833919A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202310108588.1
申请日:2023-02-14
Applicant: 鹏城实验室
IPC: H04B7/185 , H04B10/118 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了基于迭代学习的星间激光链路快速组网方法及相关设备,所述方法包括:获取目标数据,所述目标数据为当前目标星间激光链路的瞄准数据;根据所述目标数据获取当前目标误差;根据所述目标误差判断所述目标星间激光链路是否捕获完成;若未捕获完成,则根据所述目标误差和迭代学习算子更新目标控制角度,并判断是否达到目标收敛条件;若未达到所述目标收敛条件,则重新执行获取目标数据的步骤,直至捕获完成或达到目标收敛条件,停止迭代。本发明提出的基于迭代学习的星间激光链路快速组网方法,提高卫星激光通信链路的捕获概率并缩短卫星激光通信链路的建立时间,有效促进卫星激光通信的组网建设。
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公开(公告)号:CN115623207B
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202211603074.5
申请日:2022-12-14
Applicant: 鹏城实验室
IPC: H04N19/124 , H04N19/149 , H04N19/30 , H04N19/42 , H04B7/0413
Abstract: 本发明公开了一种基于多进多出技术的数据传输方法及相关设备,所述方法包括:获取M张待压缩图像,分别输入到编码网络中的M个输入层后分别经过所述编码网络中M个待量化特征层后变换为M个待量化特征;将M个待量化特征输入至M个量化单元,M个量化单元分别对M个待量化特征进行压缩量化得到M个整数;将M个整数通过M个无损编码模块分别进行无损编码后得到M个二进制码流,并将M个二进制码流分别输入至M个无损解码模块进行解码;将解码还原得到的M个整数输入至解码网络的M个待解码层,M个待解码层将M个整数变换为M个解码图像,并输出M个解码图像。本发明提高了神经网络对图像进行编解码的效率。
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公开(公告)号:CN119210597A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411220887.5
申请日:2024-09-02
Applicant: 鹏城实验室
Abstract: 本申请公开了一种收发光束隔离方法、装置、设备、存储介质及产品,收发光束隔离设备包括阵列天线、耦合系统、通信发射机、光纤环形器和可调制光纤光栅组件,光纤环形器分别与通信发射机、耦合系统和调制光纤光栅组件连接,信号光经过阵列天线和耦合系统进入隔离模块;收发光束隔离方法包括:通过光纤环形器对通信发射机发出的本地光和耦合系统接收到的信号光进行一级隔离,得到进入可调制光纤光栅组件的混合光;根据可调制光纤光栅组件对混合光进行二级隔离,得到收发光束隔离结果。相对于现有的通过分光组件、窄带滤光片和折轴镜等组成的分光光路来实现光束隔离的方式,本申请上述方式能够提高收发光束隔离效率。
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公开(公告)号:CN118691845A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202411155228.8
申请日:2024-08-22
Applicant: 鹏城实验室
Abstract: 本申请公开了一种基于多层级特征提取的图像处理方法、装置、设备及存储介质,涉及图像处理技术领域,公开了基于多层级特征提取的图像处理方法,包括:根据目标自注意力神经网络对待处理图像进行特征处理,得到基础特征信息;根据基础特征信息的卷积层特征进行边缘特征提取,确定目标边缘特征图,结合目标通道注意力机制确定通道统计信息;根据通道统计信息确定目标输出特征;根据目标输出特征执行图像处理任务。通过上述方式,有效捕捉了从细节到抽象的不同层级信息,同时实现了对对象轮廓和空间位置的关键视觉线索的捕捉,通过融合多模态特征提升了复杂场景下特征的表征能力,为后续进行图像任务处理奠定了基础。
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公开(公告)号:CN115529084B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202211269713.9
申请日:2022-10-18
Applicant: 鹏城实验室 , 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明公开了一种基于相干体制的相位跟踪装置及方法,所述装置包括:反射模块、混频模块、探测模块和控制模块;反射模块用于接收第一光束后传输至混频模块;混频模块用于产生第二光束后,将第二光束与第一光束进行混频,并将得到的第三光束传输至探测模块;探测模块用于将第三光束一分为二,将两部分第三光束的强度信息分别转换为电流信息,并将所有电流信息传输至控制模块;控制模块用于对电流信息进行解算,并将得到的角度补偿信息传输至反射模块,反射模块根据角度补偿信息进行调整。通过将两部分第三光束分别转换为电流信息,并对电流信息进行解算得到角度补偿信息,以便根据角度补偿信息进行调整,提高了激光通信跟踪系统的精度和隔离度。
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公开(公告)号:CN118368035A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410796630.8
申请日:2024-06-20
Applicant: 鹏城实验室
IPC: H04L1/00 , H04N19/44 , H04N19/162 , G06F18/25 , G06F40/30 , G06V10/44 , G06N3/0455 , G06N3/0464
Abstract: 本发明公开了一种语义通信方法、装置、设备及存储介质,属于通信技术领域。本发明通过响应于接收到的用户指令和待传输图像;对所述用户指令和所述待传输图像进行融合处理,得到联合语义特征;对所述联合语义特征进行处理,得到目标图像信息,并将所述目标图像信息进行传输,将用户指令与图像特征融合,从而只传输用户指定的语义信息,降低传输码流,提高系统的传输效率。
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公开(公告)号:CN118244503A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410660932.2
申请日:2024-05-27
Applicant: 鹏城实验室 , 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
IPC: G02B27/28 , H04B10/11 , H04B10/118
Abstract: 本申请公开了一种空间光传输分光比控制方法、装置、设备、存储介质及计算机程序产品,涉及光通信技术领域,公开了空间光传输分光比控制方法,包括:通过控制器生成目标控制指令,目标控制指令用于控制电控相位延迟器调整相位延迟量;通过电控相位延迟器基于目标控制指令对入射偏振光对应的偏振状态进行调整,获得目标偏振光;将目标偏振光输入至偏振分束器,获得第一偏振光束和第二偏振光束,第一偏振光束用于进行瞄准、捕获和跟踪,第二偏振光束用于进行光通信。应用上述方案,解决了现有技术中采用无独立信标光的瞄捕跟系统接收光束通过分光装置分束进行光通信时,由于分光装置的分光比固定,导致建链速度较慢且稳定性不高的技术问题。
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公开(公告)号:CN117250694B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311535564.0
申请日:2023-11-17
Applicant: 鹏城实验室
IPC: G02B6/26
Abstract: 本发明涉及光纤耦合技术领域,公开了一种光纤耦合装调系统及装调方法,该系统包括光束隔离模块、耦合光纤、光纤法兰、光学天线、扫描模块和反馈模块;光束隔离模块分别与本地激光器、耦合光纤和反馈模块连接,光纤法兰分别与耦合光纤和光学天线接触,扫描模块与光纤法兰夹紧,反馈模块的可调焦红外相机与光学天线相对;光束隔离模块用于隔离收发光束;反馈模块根据激光的视场角对光学天线进行视场角匹配;扫描模块在光路共光轴后带动光纤法兰进行扫描并根据扫描中所构建的能量分布模型控制光纤法兰移动到最佳位姿点。由于本发明通过光纤法兰扫描建立的能量分布模型可直观地确定最佳位姿点,缩短了光纤耦合装调的时间,从而提高了光纤耦合效率。
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