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公开(公告)号:CN116774238A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310741497.1
申请日:2023-06-21
申请人: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC分类号: G01S17/08 , G01S17/89 , G01S17/86 , G01S7/481 , G01S11/12 , G01S19/25 , G02B23/04 , G02B23/12
摘要: 本申请涉及一种便携式通信测距成像一体化光学装置及目标测距方法,装置包括:可见光望远单元、红外发射单元、红外接收单元、信号处理单元和成像扩展组件;所述可见光望远单元用于实现可见光望远,所述红外发射单元用于实现红外光速的发射,所述红外接收单元用于实现红外光束的接收,所述信号处理单元用于实现目标的测距,所述成像扩展组件用于实现目标成像。本申请通信、导航、遥感一体化集成,具有光通信、可见光望远成像、位置和距离及速度信息获取等功能,能提供空间多维信息,非常适合用在态势感知、特种通信等领域。
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公开(公告)号:CN113922887A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111234623.1
申请日:2021-10-22
申请人: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC分类号: H04B10/63 , H04L27/22 , H04L27/227
摘要: 本发明提供了一种空间相干光通信2PSK调制信号的载波同步方法,解决现有开环方式载波同步方法同步精度较低的问题。该方法包括以下步骤:1)接收到发射通信终端发射的光信号,与本振光信号接入光学混频器,再经光平衡探测器后转换成中频模拟电信号;2)将中频模拟电信号转换为中频数字信号,对中频数字信号和数字本振信号进行数字混频和滤波,得到基带信号;3)对基带信号采用非线性重构去调制处理,并对去调制后载波进行全相位FFT频谱分析;4)同步控制模块根据判决结果,判断当前本振激光器中心频率是否在搜索频率范围内;5)对载波进行相位跟踪,得到基带信号Ibase和Qbase,Qbase绝对值小于等于载波锁定门限后,对Ibase进行幅度判决,得到通信解调数据。
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公开(公告)号:CN114785424A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210260998.3
申请日:2022-03-16
申请人: 中国科学院西安光学精密机械研究所
摘要: 本发明提供一种基于蓝绿光的水下实时通信、定位与授时系统及方法,解决现有采用无线电波或电磁波或声波进行水下通信、定位、授时服务均不同程度存在很多无法解决的缺陷和技术问题。系统包括信标节点组网单元、蓝绿光通信设备和水面监测单元;信标节点组网单元包括分布于水下工作区域内的多个信标节点,相邻两个信标节点间通过网络连接;水面监测单元与信标节点组网单元通过网络互联通信;蓝绿光通信设备搭载在水下运动平台上,包括水密封壳体、封装在水密封壳体内且与距离最近信标节点建立水下无线蓝绿光通信链路的蓝绿光通信与测距一体化单元、计算出水下运动平台位置信息的定位单元、对水下运动平台时钟进行精准授时的授时单元。
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公开(公告)号:CN116346223A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310202381.0
申请日:2023-03-03
申请人: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC分类号: H04B10/116 , H04B10/40 , H04B10/80 , H04B10/275 , B08B1/04
摘要: 本发明涉及水下无线通信装置及方法,具体涉及一种水下防生物附着无线光通信方法及系统,为解决现有技术中存在防生物附着效果较差,无线光通信设备易受生物附着影响导致无法长时间在水下工作的不足之处。本发明水下防生物附着无线光通信方法中当光通信系统未接收到激活信号时,通过设置的紫外灯和雨刮器配合工作,去除光通信系统的附着物;当光通信系统接收到激活信号时,关闭雨刮器,光通信系统建立通信链路,进行双向数据交互,数据交互完成后,打开雨刮器恢复工作;同时本发明还提供了用于实现上述方法的水下防生物附着无线光通信系统,包括紫外模块、雨刮模块、通信模块以及核心处理模块,具有较好的防生物附着效果。
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公开(公告)号:CN115694648A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211115533.5
申请日:2022-09-14
申请人: 中国科学院西安光学精密机械研究所
摘要: 本发明公开了一种收发一体准全向耐高压水下光通信机,以解决水下光通信设备发射或接收视场角均受限、无法保证收发隔离度要求的问题。具体包括舱体、控制组件、收发模块、内壁支架、光学窗口和密封组件;控制组件安装在舱体内;收发模块一端伸入舱体内与控制组件固连,另一端位于舱体外;其另一端上分布有探测器和光源;探测器和光源分别与控制组件电连接;内壁支架为半球状,其上设有多个第一通孔和多个第二通孔;内壁支架套装在收发模块另一端上,使得探测器位于第一通孔内、光源位于第二通孔内;光学窗口为半球状,套装在内壁支架外;内壁支架的外壁、探测器和光源均与光学窗口的内壁紧贴;密封组件套设在光学窗口外,并与舱体密封连接。
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公开(公告)号:CN114499696B
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202111473601.0
申请日:2021-11-29
申请人: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC分类号: H04B13/02 , H04B10/2575 , H04L5/14
摘要: 本发明提供一种水下蓝绿光高速全双工动中通系统及方法,解决现有水下无线通信存在延时大、通信速率低、载体机动性差、采用半双工通讯方式问题。系统包括相通信的两个通信装置;每个通信装置包括发射机和接收机;发射机包括主控与信息交互单元、调制与驱动单元、光信号发射阵列和匀化镜;主控与信息交互单元对业务数据处理输出方波信号;调制与驱动单元根据方波信号输出N路激发信号;光信号发射阵列包括并联N个激光二极管;接收机包括波长选择单元、偏置电压单元、分集接收和选通单元、可变增益放大器单元和ADC电路单元;其中一个通信装置的发射机输出信号蓝光,同时另一通信装置的发射机输出信号绿光,两个通信装置的接收机接收对方输出的信号。
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公开(公告)号:CN114024798B
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202111411624.9
申请日:2021-11-25
申请人: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC分类号: H04B7/185 , H04B10/2575 , H04B10/118 , H04B10/079 , H04L43/0823
摘要: 本发明提供一种星载微波光电混合通信交换一体化系统及方法,解决现有空间信息网络资源利用率低,无法实现业务信息传输和交互的问题。系统包括综合管控单元、接收单元、发送单元及通过上下话路模块相通信的光交换模块和数字电分组交换模块;接收单元包括第一激光天线、第一微波天线、第一数字电缆、与第一激光天线连的第一中继光路和与第一微波天线连的微波光调制器;发送单元包括第二激光天线、第二微波天线、第二数字电缆、与第二激光天线连的第二中继光路及与第二微波天线连的光电下变频器;光交换模块输入与第一中继光路和微波光调制器相连,输出与第二中继光路、光电下变频器相连;数字电分组交换模块输入、输出与第一、第二数字电缆相连。
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公开(公告)号:CN114499696A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202111473601.0
申请日:2021-11-29
申请人: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC分类号: H04B13/02 , H04B10/2575 , H04L5/14
摘要: 本发明提供一种水下蓝绿光高速全双工动中通系统及方法,解决现有水下无线通信存在延时大、通信速率低、载体机动性差、采用半双工通讯方式问题。系统包括相通信的两个通信装置;每个通信装置包括发射机和接收机;发射机包括主控与信息交互单元、调制与驱动单元、光信号发射阵列和匀化镜;主控与信息交互单元对业务数据处理输出方波信号;调制与驱动单元根据方波信号输出N路激发信号;光信号发射阵列包括并联N个激光二极管;接收机包括波长选择单元、偏置电压单元、分集接收和选通单元、可变增益放大器单元和ADC电路单元;其中一个通信装置的发射机输出信号蓝光,同时另一通信装置的发射机输出信号绿光,两个通信装置的接收机接收对方输出的信号。
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公开(公告)号:CN115694648B
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202211115533.5
申请日:2022-09-14
申请人: 中国科学院西安光学精密机械研究所
摘要: 本发明公开了一种收发一体准全向耐高压水下光通信机,以解决水下光通信设备发射或接收视场角均受限、无法保证收发隔离度要求的问题。具体包括舱体、控制组件、收发模块、内壁支架、光学窗口和密封组件;控制组件安装在舱体内;收发模块一端伸入舱体内与控制组件固连,另一端位于舱体外;其另一端上分布有探测器和光源;探测器和光源分别与控制组件电连接;内壁支架为半球状,其上设有多个第一通孔和多个第二通孔;内壁支架套装在收发模块另一端上,使得探测器位于第一通孔内、光源位于第二通孔内;光学窗口为半球状,套装在内壁支架外;内壁支架的外壁、探测器和光源均与光学窗口的内壁紧贴;密封组件套设在光学窗口外,并与舱体密封连接。
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公开(公告)号:CN115327801B
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202211053419.4
申请日:2022-08-31
申请人: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC分类号: G02F1/01
摘要: 本发明属于一种激光通信系统偏压控制方法,为解决目前能够兼顾调制器偏压控制和高速数据流通信的控制架构,存在硬件成本高、控制方法不灵活,且功耗和体积均较大的技术问题,提供一种基于软核的电光调制器多工作点偏压控制系统及方法,FPGA中设置软核,采用软核便于实现对外设的简单方便控制,灵活性强,实现灵活反馈调整,可快速迭代,大大提高了开发效率。同时,设置FPGA能够处理高速数据流,软核配合设置耦合器、探测器、光电转换模块、模数转换模块和数模转换模块,能够在不采用处理器的条件下,实现偏压控制,采用的部件简单,整体结构复杂度低,提供了一种既能够实现偏压控制,又能够兼顾成本、体积和功耗的控制系统。
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