一种基于面光源的跨动态水-大气界面通信系统

    公开(公告)号:CN115118337B

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202210499670.7

    申请日:2022-05-09

    Abstract: 本发明涉及一种基于面光源的跨动态水‑大气界面通信系统,包括依次设置的LED阵列、均光膜,APD和后端的信号处理模块;LED阵列为波长位于450nm~570nm的多个LED排布组成的发光板,均光膜位于LED阵列后;LED阵列发出的光线依次通过所述均光膜、水‑大气界面抵达光电探测器的有效探测面上。本发明结构简单,将离散的LED点光源阵列变成均匀的面光源,输出高亮度大面积的光斑,实现通信系统的高速率与大覆盖面积;同时由于面光源的发光面大,出射光线方向随机,在小的阵列体积下实现了大的分集发送结构,适用于跨动态水面可见光通信系统。本发明的光学天线结构简单,有效平稳由于动态水面折射而导致的信道链路增益的变化,满足不同环境下跨水面可见光通信的需要。

    一种基于离焦的大偏移下单模光纤自动耦合方法及系统

    公开(公告)号:CN114660741B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202210338479.4

    申请日:2022-04-01

    Abstract: 本发明涉及一种基于离焦的大偏移下单模光纤自动耦合方法及系统,控制快速倾斜反射镜完成激光在单模光纤端面上的扫描,通过光功率计获取耦合至单模光纤内的光功率的变化情况,控制激光进行偏转,实现激光至单模光纤的耦合;当单模光纤端面发生大偏移时,光功率计感应不到激光的能量,对此先通过改变耦合透镜到单模光纤端面的距离,产生离焦现象,相较于对焦情况下的小光斑,离焦产生的光斑直径显著增加,使得光功率计在单模光纤发生大偏移后仍然能接收到相应的光功率,由此扩大经典优化算法的执行范围,通过基于离焦的优化算法实现对光纤端面发生大偏移现象的恢复对准工作,有效解决激光到单模光纤的初始对准误差问题。

    处理微波信号的方法和接收机

    公开(公告)号:CN112787676B

    公开(公告)日:2022-07-26

    申请号:CN201911060890.4

    申请日:2019-11-01

    Abstract: 本申请提供了一种处理微波信号的方法和接收机。该方法包括:接收微波信号;将所述微波信号分为多路信号;利用多个微波量子探测器分别对所述多路信号进行探测,得到所述多个微波量子探测器的输出结果;根据所述多个微波量子探测器的输出结果的概率分布,确定所述微波信号中的信息比特。本申请利用多个微波量子探测器之间的相干特性,进行微波信号中信息比特的判定,在微波信号微弱的情况下也能完成有用信号的检测,提高了微波信号检测的灵敏性。

    一种基于离焦的大偏移下单模光纤自动耦合方法及系统

    公开(公告)号:CN114660741A

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202210338479.4

    申请日:2022-04-01

    Abstract: 本发明涉及一种基于离焦的大偏移下单模光纤自动耦合方法及系统,控制快速倾斜反射镜完成激光在单模光纤端面上的扫描,通过光功率计获取耦合至单模光纤内的光功率的变化情况,控制激光进行偏转,实现激光至单模光纤的耦合;当单模光纤端面发生大偏移时,光功率计感应不到激光的能量,对此先通过改变耦合透镜到单模光纤端面的距离,产生离焦现象,相较于对焦情况下的小光斑,离焦产生的光斑直径显著增加,使得光功率计在单模光纤发生大偏移后仍然能接收到相应的光功率,由此扩大经典优化算法的执行范围,通过基于离焦的优化算法实现对光纤端面发生大偏移现象的恢复对准工作,有效解决激光到单模光纤的初始对准误差问题。

    基于LED阵列的MIMO可见光通信系统

    公开(公告)号:CN112511227B

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN202011426235.9

    申请日:2020-12-08

    Abstract: 一种基于LED阵列的MIMO可见光通信系统,包括发射装置、光学天线和接收装置;其中,所述发射装置包括信号输入模块以及和信号输入模块相连的多个LED;所述光学天线包括一个凸透镜和一个凹透镜,放置在接收装置前,并且凹透镜位于凸透镜和接收装置之间;所述接收装置包括多个光电探测器组成的阵列和信号处理模块。本发明提出的系统是基于MIMO技术,多个LED共同发送数据,有效提高系统的传输速率;本发明使用凸透镜与凹透镜结合,与常用的菲涅尔透镜或单透镜相比,抑制光束间干扰效果显著,更适用于高速数据传输。

    一种量子通信方法、装置及系统

    公开(公告)号:CN111525960B

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN201910105516.5

    申请日:2019-02-01

    Abstract: 本申请提供一种量子通信方法、装置及系统,其中方法包括将第一符号根据预设的映射关系调制于第一电波的第i个方向矢量上,得到第二电波,发射第二电波,第一电波支持M个方向矢量,第一电波的第i个方向矢量为第一电波的M个方向矢量中的一个,第一符号为第一数据对应的一个符号,第一电波的第i个方向矢量与第i个分布结果对应,第i个分布结果是通过将第二电波转化为能量子得到的,M为正整数,i为整数。本申请可将第一符号调制于第一电波的方向矢量上,且可兼容现有技术中的将符号调制于电波的频率和/或相位和/或幅度,如此,可增加符号调制于电波上的维度,从而有助于满足无线传输日益增长的需求。

    MIMO可见光通信系统的信号处理方法

    公开(公告)号:CN112543057A

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN202011426234.4

    申请日:2020-12-08

    Abstract: 一种MIMO可见光通信系统的信号处理方法,包括以下步骤:对于MIMO信道建模,并获得系统的信道矩阵H,矩阵元素hji表示第i个LED经过信道后到达第j个PD的信道增益;选择信号合并个数;通过设置阈值δ,当矩阵元素hji>δ时,认为第i个LED发出的信号有效到达第j个PD,否则视为干扰;判断出ni个有效接收到信号的PD,即选择这ni个PD的信号进行后续合并处理;合并接收信号;对于每一路LED发出的信号,将多个PD接收到的信号进行合并,其权重与信道增益成正比;合并后的信号表示为原始接收信号前乘权重;采用串行干扰消除方式,将所有合并后的信号减去信号间的干扰从而解调出原始信号;接收到的信号全部处理后,计算信噪比与信道容量。

    一种可见光通信方法及装置
    48.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118869076A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202310477644.9

    申请日:2023-04-26

    Abstract: 一种可见光通信方法及装置,用于解决资源浪费的问题。方法包括:UE接收来自VLC设备的第一类型的下行数据帧,UE根据第一类型的下行数据帧中包括的导频,确定可见光信道的第一信道特征,以及,根据第一类型的下行数据帧中包括的数据和盲估计模型,确定可见光信道的第二信道特征;在第一信道特征和第二信道特征的误差在预设范围内时,UE向VLC设备发送第一上行控制帧,第一上行控制帧用于指示VLC设备由发送第一类型的下行数据帧切换为发送第二类型的下行数据帧,第二类型的下行数据帧中不包括导频。下行数据帧由可见光信道传输,经可见光信道传输的任意两个下行数据帧各自对应的信道特征在归一化之后具备一致性。

    一种面向水下无线光通信的无信标光束对准方法

    公开(公告)号:CN118337285B

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202410757774.2

    申请日:2024-06-13

    Abstract: 本发明公开了一种面向水下无线光通信的无信标光束对准方法,属于通信领域以及控制领域。所述方法包括发送端激光光束通过发送端微机电振镜反射进入水体并指向接收端,发送端光电倍增管实时采集接收端角反射镜阵列反射回来的光强信息,同时发送端微机电振镜对接收端角反射镜阵列所在平面进行扫描采样,时序的光强信息与振镜扫描采样的平面离散点位置相对应,从而感知由接收端角反射镜阵列作为标识的所在区域位置。根据感知的区域收缩发送端微机电振镜的扫描尺度至精扫,对接收端角反射镜阵列进行持续动态跟踪,保持经发送端微机电振镜出射的光束与接收端探测器的对准。本发明在保证系统小型化的基础上实现了光束快速跟踪对准。

    一种基于凸透镜的激光光源发散角自适应调控方法

    公开(公告)号:CN118316522B

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202410745561.8

    申请日:2024-06-11

    Abstract: 本发明公开了一种基于凸透镜的激光光源发散角自适应调控方法,属于通信控制技术领域。采用商用尾纤激光光源和商用光电倍增管分别作为通信系统的发送端光源和接收端光电探测器,通过发送端步进电机调整凸透镜与激光光源距离以实现光速发散角调控。接收端通过光电倍增管接收信号估计出相对光功率,并反馈至发送端。利用多组不同凸透镜与激光光源距离和反馈接收光功率的对应关系,发送端采用高斯光束数学模型估计出收发端的相对位置,并基于高斯光束经过凸透镜的传输特性计算凸透镜与激光光源最优距离,使得接收端拥有可接受通信性能的同时最大化可移动接收范围。本发明根据不同的动态场景改变相应光束发散程度,从而平衡系统的动态性和通信性能。

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