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公开(公告)号:CN118869085A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410901411.1
申请日:2024-07-05
Applicant: 鹏城实验室
IPC: H04B10/516 , H04B10/548 , H04L25/02
Abstract: 本申请公开了一种同相正交光调制器的偏置电压控制方法、装置及设备,涉及光通信技术领域,该方法包括:将预设伪随机序列映射为导频信号,并输入同相正交光调制器的偏压控制端,对光发射器输入的光信号进行调制,得到调制信号;将调制信号输入光耦合器进行分光处理,并对分光后的调制信号进行过滤与转换,得到反馈信号;对反馈信号与导频信号进行相关处理,确定自相关峰值;根据自相关峰值,调整同相正交光调制器的偏置电压。通过上述方式,利用伪随机信号的自相关和互相关特性,构造各个控制点的反馈信号的数据特征,实现对调制器偏压的自动控制,减少对导频信号的幅度要求,减小导频信号对通信系统性能的影响,提高通信系统性能。
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公开(公告)号:CN115267854B
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211155382.6
申请日:2022-09-22
Applicant: 鹏城实验室
IPC: G01S19/39 , H04B7/185 , H04B10/118
Abstract: 本发明所提供的一种基于卫星轨迹预测的超前对准方法及装置,包括:获取目标卫星的光斑相对于跟踪视轴的脱靶量、目标卫星的跟踪视轴角度;根据跟踪视轴角度和脱靶量计算得到目标卫星的真实空间位置信息;根据真实空间位置信息对目标卫星进行预测滤波处理,得到目标卫星下一时刻的速度预测值;根据速度预测值计算得到超前对准角和预测方向,按照超前对准角和预测方向对目标卫星进行超前对准处理。本发明通过跟踪视轴角度和脱靶量合成真实空间位置信息,由于跟踪视轴角度和脱靶量的数据精度和实时性都很高,得到的真实空间位置信息也更加准确,并通过预测滤波的方式得到超前对准角和预测方向,进而提高了超前对准时的准确性。
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公开(公告)号:CN115333626A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202211248664.0
申请日:2022-10-12
Applicant: 鹏城实验室
IPC: H04B10/118 , H04L27/00
Abstract: 本发明公开了一种空间光通信系统的激光光束识别方法、终端及存储介质,通过确定激光接收端接收的各激光光束在探测器表面形成的激光散斑的散斑数;所述激光光束由激光发射端根据预设调制因子进行激光相干度调制生成;并基于所述激光光束的散斑数,确定所述激光光束的预测调制因子;然后根据所述预测调制因子与预设调制因子集合,确定所述激光光束对应的激光发送端;其中,所述预设调制因子集合由空间光通信系统中各激光发射端的预设调制因子组成,各激光发射端的预设调制因子互不相同。通过该方案,可以实现简单高效的对多源激光光束进行有效识别。
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公开(公告)号:CN115242305A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202211151220.5
申请日:2022-09-21
Applicant: 鹏城实验室
IPC: H04B10/118 , H04B10/50 , H04B7/185
Abstract: 本发明公开了一种光束发散角控制方法、激光发射系统、终端及存储介质,首先获取第一卫星和第二卫星之间的实时链路距离;再基于实时链路距离,确定第一卫星向第二卫星发射的激光光束的目标光束发散角;然后根据目标光束发散角,调整设置于第一卫星的激光发射装置的发射天线主镜和发射天线次镜之间的距离,以使第一卫星的激光发射装置生成并发射目标光束发散角对应的目标激光光束。本发明通过卫星间的实时链路距离确定目标激光发散角,然后根据目标光束发散角,调整设置于第一卫星的激光发射装置的发射天线主镜和发射天线次镜之间的距离,从而生成适用于该卫星间通信的激光光束。
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公开(公告)号:CN119316056B
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411846230.X
申请日:2024-12-16
Applicant: 鹏城实验室
IPC: H04B10/079 , H04B10/118
Abstract: 本申请公开了一种星间组网光端机的性能测试系统及方法,涉及卫星光通信技术领域,测试系统应用于待测组网光端机的瞄准捕获跟踪测试,该测试系统包括:光路切换模块,用于根据光路切换指令切换光路;星间光束动态模拟模块用于通过切换后的光路接收待测组网光端机发出的待测光束,对待测光束进行星间传输模拟和监测;地检光端机用于根据测试需要生成辅助光束,并通过星间光束动态模拟模块发送至光端机;上位机用于通过星间光束动态模拟模块对待测组网光端机进行测试,并基于光轴校准结果、光路轨迹、时间数据生成待测组网光端机的测试结果。通过上述测试系统实现不同场景下组网光端机的性能测试,减少了测试系统的光路装调难度,提高了测试效率。
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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:CN115267854A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202211155382.6
申请日:2022-09-22
Applicant: 鹏城实验室
IPC: G01S19/39 , H04B7/185 , H04B10/118
Abstract: 本发明所提供的一种基于卫星轨迹预测的超前对准方法及装置,包括:获取目标卫星的光斑相对于跟踪视轴的脱靶量、目标卫星的跟踪视轴角度;根据跟踪视轴角度和脱靶量计算得到目标卫星的真实空间位置信息;根据真实空间位置信息对目标卫星进行预测滤波处理,得到目标卫星下一时刻的速度预测值;根据速度预测值计算得到超前对准角和预测方向,按照超前对准角和预测方向对目标卫星进行超前对准处理。本发明通过跟踪视轴角度和脱靶量合成真实空间位置信息,由于跟踪视轴角度和脱靶量的数据精度和实时性都很高,得到的真实空间位置信息也更加准确,并通过预测滤波的方式得到超前对准角和预测方向,进而提高了超前对准时的准确性。
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公开(公告)号:CN118244503B
公开(公告)日:2024-10-01
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:CN117579154A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202410054702.1
申请日:2024-01-15
Applicant: 鹏城实验室
IPC: H04B10/112 , H04B10/118
Abstract: 本发明涉及激光通信技术领域,公开了一种激光通信组网方法、装置、设备及存储介质,该方法包括:通过激光通信终端上设置的毫米波测向装置对目标激光通信终端进行激光扫描操作,目标激光通信终端基于激光扫描操作反馈毫米波信号;在接收到毫米波信号时,基于毫米波信号对应的测向角度对毫米波测向装置进行调节;在调节完成时,通过激光通信终端进行扫描以建立激光通信链路。由于本发明根据毫米波测向装置进行激光扫描后获得的毫米波信号对应的测向角度对毫米波测向装置进行调节,并在调节完成时通过激光通信终端进行扫描以建立激光通信链路,解决了现有技术中激光通信组网定向困难,定向精度较低的技术问题。
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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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