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公开(公告)号:CN118573290A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410701619.9
申请日:2024-05-31
申请人: 西安建筑科技大学
IPC分类号: H04B10/548 , H04B10/564 , H04B10/61 , H04B10/80 , H04J14/02
摘要: 本发明公开一种面向BPSK信号的片上全光模式匹配系统及方法,包括信号干涉模块、重载模块、识别模块和匹配模块;信号干涉模块包括第一BPSK信号干涉通道和第二BPSK信号干涉通道;信号干涉模块的输出端接入非线性光纤环镜;重载模块包括沿着信号传输路径设置的本地CW信号输入通道、光耦合器以及非线性光纤环镜;识别模块包括沿着信号传输路径设置的光耦合器、光隔离器、滤波器、固定功率掺饵光纤放大器以及非门;所述固定功率EDFA用于将输出脉冲的功率放大到一个特定的值;匹配模块包括与门和再生器,与门和再生器组合形成循环回路;能实现面向BPSK调制格式的可集成芯片级全光模式匹配,支持多个目标序列的匹配。
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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:CN118509064A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410587011.8
申请日:2024-05-07
申请人: 巢湖学院
摘要: 本发明公开了一种皮秒量级的快速率二选一数据选择器,包括:分布式反馈激光器,第一光隔离器,第二光隔离器,第一光纤偏振分束器,第二光纤偏振分束器,垂直腔面发射激光器,第一光纤耦合器,第二光纤耦合器,第一光纤分束器,第二光纤分束器,周期性极化铌酸锂晶体,多个法拉第旋转器,多个半波片和多个中性密度滤光镜。该二选一数据选择器运算速度快,可达100Gb/s,且具有良好的抗噪声性能。
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公开(公告)号:CN117834040B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202311866273.X
申请日:2023-12-29
申请人: 深圳市万通信息技术有限公司
摘要: 本发明提出了一种新能源远程有线通信中继节点供电系统及方法,所述中继节点供电系统包括设置在光纤一端用于通过光纤传输光信号的信号发送单元以及设置在光纤铺设路线上用于放大给电光信号的给电中继节点、用于放大通信光信号的通信中继节点,所述信号发送单元包括用于生成第一波长的给电光信号的给电光源、用于生成第二波长的通信光信号的通信光源以及用于将所述给电光信号和所述通信光信号注入同一光纤中进行传输的第一耦合器,所述中继节点供电系统根据给电中继节点中蓄电池的剩余电量控制给电光源输出功率,能够安全高效地为中继节点提供电力。
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公开(公告)号:CN115529075B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202211129080.1
申请日:2022-09-16
申请人: 西安理工大学
IPC分类号: H04B10/071 , H04B10/80
摘要: 本发明公开的海洋湍流中涡旋光束经粗糙面散射回波光强的计算方法,具体为:步骤1、根据Rytov近似,给出光束经过海洋湍流到达粗糙面B点的光场互相干函数表达式<UB‑(ρ1,z)U*B‑(ρ2,z)>;步骤2、得出LG光束经粗糙面散射后的光场互相干函数<UB+(ρ1)UB+*(ρ2)>;步骤3、求得LG光束在接收端的光场互相干函数;步骤4、利用质心、差分坐标变换,对LG光束在接收端的光场互相干函数进行化简并积分;步骤5、根据步骤4求得的接收端C的光场互相干函数,即得到海洋湍流中,LG涡旋光束经粗糙面散射回波在任一点处的平均光强。该方法解决了涡旋光束经过海洋湍流后照射粗糙面的回波光强无法获得的问题。
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公开(公告)号:CN118432718A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410881575.2
申请日:2024-07-03
申请人: 合肥比洋通信科技有限公司
IPC分类号: H04B10/2507 , H04B10/2543 , H04B10/61 , H04B10/564 , H04B10/70 , H04B10/80
摘要: 本发明涉及光纤技术领域,更进一步地,涉及高速高安全性光模块光纤阵列。它包括:光收发模块、信号复制器、光纤传输阵列、光交换设备、光突发交换设备和加解密设备;所述光收发模块包括:光发射器和多个光探测器;所述光纤传输阵列包括:光纤连接器、光纤阵列、波分复用器和解复用器;光发射器将电信号组转换为光信号组;信号复制器将光信号组进行复制,得到多个相同的与光纤阵列中光纤数量相等的光信号组,然后通过信号连接器将所有的光信号组发送至波分复用器。本发明实现了高效的光纤扰动检测与加密方法。该方法不仅提高了光通信系统的安全性和可靠性,还显著增强了系统的实时性,特别适用于高安全性和高可靠性要求的军工通信领域。
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公开(公告)号:CN118432716A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410497573.3
申请日:2024-04-24
申请人: 江苏海洋大学 , 南京海婆婆生物科技有限公司
IPC分类号: H04B10/116 , H04B10/80 , H04B10/516
摘要: 本发明涉及可见光通信技术领域,具体公开了一种水下可见光通信系统,包括发射模块、水下无线信道和接收模块,所述发射模块包括信源网口、FPGA调制编码模块、光源驱动电路和LED光源组件,所述接收模块包括光电探测器、信号处理器和FPGA解调译码模块。该水下可见光通信系统,通过信源网口输出信源数据信号,先由FPGA调制编码模块对信源数据信号进行处理,然后经BIT‑IO输出端口传输至光源驱动电路,经光源驱动电路的接口与LED阵列连接,再通过菲涅尔透镜准直输出光信号,然后通过光电探测器和信号处理器对信号放大滤波处理后,再输入FPGA解调译码模块进行处理,最后由接收网口的PN数据误码统计单元接收检测,提高了信号传输的完整性和准确性。
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公开(公告)号:CN118381564A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410302840.7
申请日:2024-03-18
IPC分类号: H04B10/293 , H04B10/516 , H04B10/80 , H04Q11/00
摘要: 本发明提供了一种基于光纤的时频信号和数据业务混合传输方法及系统,属于导航时频领域。所述方法在光传输系统的业务站点内,采用光电调制器对时频信号进行光调制,将调制好的时频信号输入光耦合器;光耦合器将时频信号传递的光波和业务数据光波,在入口方向上进行分波处理,将时频光信号和数据光信号分离后输出至不同的链路,在出口方向上进行合波处理,将时频光信号和数据光信号汇聚进主干光纤传输;时频光信号和数据光信号汇聚时,时频光信号采用双芯双向传输,互为时频信号备份链路;数据光信号采用双芯单向传输,其中一根光纤传输发送数据,另一根光纤传输接收数据。本发明提高了光纤带宽资源和通信容量,提高了信号传输的效率和精度。
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公开(公告)号:CN117579169B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202311408918.5
申请日:2023-10-27
申请人: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC分类号: H04B10/516 , H04B10/50 , H04B10/80 , H04B11/00 , H04B13/02
摘要: 本申请涉及跨介质通信技术领域,尤其涉及一种基于PPM‑FSK调制的空气到水激光致声跨介质通信方法,通过对待发送信息进行PPM调制和FSK调制以获得PPM‑FSK调制序列;将PPM‑FSK调制序列中的编码信号传入控制模块,控制模块控制激光器和能量监测器运行,产生水声信号;并由信号接收端接收水声信号并解调以获取到发送信息,完成从空气到水的跨介质通信。本申请还提供一种基于PPM‑FSK调制的空气到水激光致声跨介质通信装置。本申请提升了定位的准确性;不仅在降低误码率方面取得了显著的改进,还大大提高了系统的稳定性和信息传输速率;使空中平台与水下目标之间的激光通信更加可靠和高效。
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公开(公告)号:CN118300702A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410482594.8
申请日:2024-04-22
申请人: 中国海洋大学 , 深圳市润渤船舶与石油工程技术有限公司
IPC分类号: H04B10/80 , H04B10/516 , H04B10/508 , H04B10/60 , H04L27/04 , H04L27/06
摘要: 本发明属于单光子探测、生成涡旋光束技术领域,公开了一种基于涡旋光束复用的水下光通信方法及系统。该方法利用涡旋光模式的正交性,进行基于多路涡旋光束复用的水下光子计数通信实验,分别采用多个空间光调制器和涡旋波片调制和解调涡旋光束,采用光子计数探测,利用FPGA编程进行信号处理,应用涡旋光束的调制方式在模拟海水信道中完成多通道并行的信息传输。本发明有效的将光信号的探测精度提高至单光子水平。在维持发射光脉冲强度不变的情况下,成功地延长了水下光通信的有效距离。
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