一种采用全向智能反射面的无线光通信系统及方法

    公开(公告)号:CN117856897A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202410076985.X

    申请日:2024-01-18

    Abstract: 本发明提供一种采用全向智能反射面的无线光通信系统及方法,该系统包括控制模块、与控制模块连接的至少一个光通信模块,至少一个光通信模块包括第一光通信模块。第一光通信模块用于接收发送端设备发送的目标无线光。目标无线光携带有第一编码协议,第一编码协议包括目的地址位以及信息位。信息位用于表征发送端设备向接收端设备发送的通信数据,目的地址位用于表征接收端设备的位置信息。控制模块用于在基于目的地址位确定接收端设备处于第一光通信模块的覆盖范围内的情况下,控制第一光通信模块将携带有信息位的目标无线光传递至接收端设备。能够在通信双方之间存在障碍物的情况下实现无线光通信,能够扩大无线光通信的通信范围。

    一种基于RGB-LED的双向可见光通信方法及系统

    公开(公告)号:CN116346224B

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202310244369.6

    申请日:2023-03-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于RGB‑LED的双向可见光通信方法及系统,包括:中继器通过RGB‑LED接收第一叠加光信号;第一叠加光信号是第一用户端发送的第一原始可见光信号与第二用户端发送的第二原始可见光信号叠加得到的;中继器对第一叠加光信号物理层网络编码处理,得到目标叠加光信号,并通过RGB‑LED将目标叠加光信号进行发送;第一用户端对目标叠加光信号处理,得到第二原始通信数据,第二用户端对目标叠加光信号处理,得到第一原始通信数据。本发明采用RGB‑LED作为中继器的接收端,减少中继器的数量,节约成本,降低系统复杂度;利用物理层网络编码降低中继时延,保证用户之间存在遮挡的情况下仍能进行可靠的数据交换。

    通过RIS辅助的可见光通信方法、系统、介质及设备

    公开(公告)号:CN115225149B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202210803013.7

    申请日:2022-07-07

    Abstract: 本发明属于光通信领域,尤其涉及通过RIS辅助的可见光通信方法、系统、介质及设备。该方法包括:判断RIS控制器接收到的传输信号的个数,生成判断结果,该结果用于控制一种具有液晶部分和玻璃基底的RIS;若所述判断结果为一个,则增加RIS液晶部分两端的电压,基于增压后的RIS完成通信;若所述判断结果为两个,则增加RIS液晶部分两端的电压,调整RIS的玻璃基底,并基于调整后的RIS以及位于RIS后的具备物理层网络编码(PNC)功能的设备完成通信。通过本发明能够实现在一对一单向中继通信时提高接收用户接收到的光信号强度以及在双向中继通信时减少通信时隙和提高中继接收器接收到的光信号强度。

    通过RIS辅助的可见光通信方法、系统、介质及设备

    公开(公告)号:CN115225149A

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202210803013.7

    申请日:2022-07-07

    Abstract: 本发明属于光通信领域,尤其涉及通过RIS辅助的可见光通信方法、系统、介质及设备。该方法包括:判断RIS控制器接收到的传输信号的个数,生成判断结果,该结果用于控制一种具有液晶部分和玻璃基底的RIS;若所述判断结果为一个,则增加RIS液晶部分两端的电压,基于增压后的RIS完成通信;若所述判断结果为两个,则增加RIS液晶部分两端的电压,调整RIS的玻璃基底,并基于调整后的RIS以及位于RIS后的具备物理层网络编码(PNC)功能的设备完成通信。通过本发明能够实现在一对一单向中继通信时提高接收用户接收到的光信号强度以及在双向中继通信时减少通信时隙和提高中继接收器接收到的光信号强度。

    一种基于RGB-LED的双向可见光通信方法及系统

    公开(公告)号:CN116346224A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310244369.6

    申请日:2023-03-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于RGB‑LED的双向可见光通信方法及系统,包括:中继器通过RGB‑LED接收第一叠加光信号;第一叠加光信号是第一用户端发送的第一原始可见光信号与第二用户端发送的第二原始可见光信号叠加得到的;中继器对第一叠加光信号物理层网络编码处理,得到目标叠加光信号,并通过RGB‑LED将目标叠加光信号进行发送;第一用户端对目标叠加光信号处理,得到第二原始通信数据,第二用户端对目标叠加光信号处理,得到第一原始通信数据。本发明采用RGB‑LED作为中继器的接收端,减少中继器的数量,节约成本,降低系统复杂度;利用物理层网络编码降低中继时延,保证用户之间存在遮挡的情况下仍能进行可靠的数据交换。

    一种VLC-RF混合通信方法、系统、介质及设备

    公开(公告)号:CN115225205A

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202210803014.1

    申请日:2022-07-07

    Abstract: 本发明属于无线通信领域,尤其涉及一种VLC‑RF混合通信方法、系统、介质及设备。包括:对信源产生的信号进行编码处理,得到处理结果;按照预设条件对处理结果进行分类,得到两类信号数据,通过VLC链路向接收端发送任一类信号数据,通过RF链路向接收端发送另外一类信号数据,基于第一原则,将接收端收到的数据进行整合;将整合后的数据进行译码处理,得到译码结果,将译码结果输出。本发明保证了通信的安全,即使两条链路的信息都被截获,由于单独的一路信号不承载全部信息,即VLC和RF各自传输信息的一部分;数据的分类和组合方式只有发送者和合法接收者知道;因此使得窃听者无法获得原始数据。

    一种双向射频信号的无线光传输装置

    公开(公告)号:CN114499577A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210151905.3

    申请日:2022-02-18

    Abstract: 本发明涉及通信技术领域,公开了一种双向射频信号的无线光传输装置,包括:收发分离模块、电光转换模块和光电转换模块;收发分离模块的第一端口连接射频信号源,收发分离模块的第二端口连接电光转换模块,收发分离模块的第三端口连接光电转换模块;射频信号通过第一端口进入收发分离模块,通过第二端口离开收发分离模块并进入电光转换模块;光电转换模块输出的信号通过第三端口进入收发分离模块,通过第一端口离开收发分离模块。本发明通过收发分离模块将收发两个方向的射频信号分开,分别连接不同方向的光路,实现了射频通信与光通信相融合的双向实时通信,可与射频收发设备联合使用,传输任意频段的射频信号。

    一种可优化吞吐量的无线光通信系统及方法

    公开(公告)号:CN117595932A

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202311320388.9

    申请日:2023-10-12

    Abstract: 本发明提供一种可优化吞吐量的无线光通信系统及方法,涉及移动通信技术领域;系统包括新型调制反射器、反射节点和多个主动节点,新型调制反射器部署在反射节点处;新型调制反射器包括网络编码处理模块、调制器件和RI S主动反射式装置,RI S主动反射式装置包括分区域部署的多个RI S区域,主动节点与至少一个RI S区域对应;本发明分区域部署相互独立的RI S主动反射式装置替代传统光MRR中的被动平面反射镜,并且结合NCMA网络编码多址接入技术构成新型调制反射器,能够增大通信网络的吞吐量,增加系统可靠性,可解决不改变装置内部光学结构的条件下,传统光MRR无法灵活改变回复信号反射方向的问题,拓展了传统MRR光通信系统的应用场景,使通信系统覆盖范围更广。

    一种光载微波双向通信装置

    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

    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。

    无线光通信、定位、传能一体化系统、方法、介质及设备

    公开(公告)号:CN114499663A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210152652.1

    申请日:2022-02-18

    Abstract: 本发明涉及光通信领域,尤其涉及无线光通信、定位、传能一体化系统、方法、介质及设备,包括:PoE模块为控制模块进行供电;控制模块选择通信、充电一体模块与用户端之间的通道;根据定位信号及自身位置信息对通信、充电一体模块进行方位调整;通信、充电一体模块根据定位子模块获取自身位置信息,并发送至控制模块;光定位模块将定位信号发送至通信、充电一体模块;光电转换模块接收光能并将光能转换为电信号以及电能,将电信号传输至信号收发模块,电能为用户端进行充电;信号收发模块接收电信号,并将上行数据信息反馈至所述通信、充电一体模块。通过该系统可以实现不被射频信号干扰的高速通信,且能够达到提高用户端续航时间的效果。

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