一种基于可见光通信的煤矿人员定位系统

    公开(公告)号:CN104483659B

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201410608684.3

    申请日:2014-11-03

    CPC classification number: Y02B20/40 Y02B20/42

    Abstract: 本发明公开了一种基于可见光通信的煤矿人员定位系统,该系统包括多个移动接收模块和多个分布式布置的中央控制模块,且多个中央控制模块同时连接于矿井巷道的照明供电电缆和矿用通信电缆上,其中:每个中央控制模块安装有多个第一探测器和两盏LED矿灯,这两盏LED矿灯采用背对背形式安装,且两盏LED矿灯的边缘光呈垂直方向;每个移动接收模块安装有一个第二探测器和一个LED头灯,由煤矿人员携带。本发明将矿灯同时连接在矿用通信电缆和照明供电电缆上,通过对LED灯光加载信号的方式,利用时间测量方案推算出人员相对于某个矿灯的距离信息,实现人员位置定位,精度达到1‑2米,并具有节能环保、实时通信、最大化无盲区等优点。

    双链路通信接收系统
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107317593B

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201710478044.9

    申请日:2017-06-21

    Abstract: 一种双链路通信接收系统,包括:微波通信接收链路,其包括微波接收天线和微波处理模块,接收原始微波信号并处理,还原并输出所述原始微波信号;激光通信接收链路,其包括激光接收天线和激光处理模块,对加载有原始电信号的原始激光信号解调,还原并输出所述原始电信号,微波接收天线的法线方向与激光接收天线的轴线方向相同;转动装置连接所述激光接收天线,通过调节转动装置,来调节激光接收天线和微波接收天线的接收角度。通过本发明的双链路通信接收系统,能够同时接收原始微波信号和加载有电信号的原始激光信号,分别解调并恢复输出原始微波信号和原始电信号,还能调节接收角度,从而提高探测器的接收能力,扩充信号处理的容量。

    一种应用于显示设备中的手势控制装置

    公开(公告)号:CN104410892A

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201410705029.X

    申请日:2014-11-26

    CPC classification number: H04N21/42201 H04N21/42204 H04N21/42221

    Abstract: 本发明公开了一种应用于显示设备中的手势控制装置,包括:红外信号发射装置、安放在显示设备多个不同位置处的红外信号接收装置、轨迹识别模块和控制模块,所述红外信号发射装置用于发出红外信号;所述多个红外信号接收装置接收所述红外信号,并分别记录接收到所述红外信号的时间点;所述轨迹识别模块根据所述多个红外信号接收装置的位置坐标以及接收到红外信号的时间差值,计算出所述红外信号发射装置的位置信息,并实时跟踪记录得到其运动轨迹;所述控制模块根据所述运动轨迹对应的控制指令对所述显示设备进行控制。本发明发射端位置定位精确,能够实现多项复杂的控制操作,提高人机的交互性能,改善手势操作在智能电视等设备上的用户体验。

    一种基于三杆支撑式转台的自动捕光可见光通信装置

    公开(公告)号:CN104168061A

    公开(公告)日:2014-11-26

    申请号:CN201410414697.7

    申请日:2014-08-21

    Abstract: 本发明公开了一种自动捕光可见光通信装置,其特征在于,包括:捕光通信转向盘、转向云台;其中捕光通信转向盘用于探测目标光源方向,并将探测到的光源方向信息输出给转向云台,转向云台根据所述光源方向进行转向;其中,所述转向云台具有多个丝杠传动装置,所述丝杠传动装置具有支杆,所述支杆可上下移动;所述转向云台在接收到光源方向信息后控制所述丝杠传动装置的支杆上下移动以带动捕光通信转向盘转向。本发明通过自动捕光装置,使光电探测器和LED正对目标光源,在直视链路上收发信号,提高可见光通信系统的通信质量与移动性能。

    一种可见光通信接收装置

    公开(公告)号:CN103905119A

    公开(公告)日:2014-07-02

    申请号:CN201410122928.7

    申请日:2014-03-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于RGB-LED波分复用技术的可见光通信接收装置,其包括:准直镜头、分光装置、光探测接收装置;其中,准直镜头用于收集来自RGB-LED光源的可见光,将其调节为平行光进入分光装置中;分光装置将接收到的平行光分离成红、绿、蓝三色光;光探测接收装置用于接收并探测所述三色光。本发明通过准直镜头、分光装置将光源发出的白光分解成R、G、B三束光,每种颜色的光加载不同的信号,由三个光探测接收装置分别接收,可以大幅度的提高可见光通信速度。

    基于耦合串扰理论的光网络物理攻击装置及方法

    公开(公告)号:CN106850684A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710181920.1

    申请日:2017-03-24

    CPC classification number: H04L63/1441 H04B10/03 H04B10/07 H04B10/27

    Abstract: 本发明提供了一种基于耦合串扰理论的光网络物理攻击装置,包括:信号获取与转发模块;激光合流模块,用于接收信号获取与转发模块输出的业务信号;光电信号处理模块,根据接收的业务信号调节控制参数;激光器模块,根据所述控制参数调节攻击信号的波长和输出功率;激光分流模块,接收攻击信号,将部分攻击信号发送至所述激光合流模块,同时将部分攻击信号发送至信号获取与转发模块,由其转发至正常通信装置中,从而对正常通信装置输出的业务信号进行攻击。本发明还提供了一种基于耦合串扰理论的光网络物理攻击方法。本发明结构简单、系统可靠,使光学终端接收到的信号信噪比偏高、误码率提升或通信中断等现象,达到隐身攻击的效果。

    基于无源光开关的空间激光通信转发系统

    公开(公告)号:CN105490727A

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201510836271.5

    申请日:2015-11-26

    CPC classification number: H04B10/503 H04B7/18515

    Abstract: 一种基于无源光开关的空间激光通信转发系统,该系统由地面光信号发射终端、空间转发系统和地面光信号接收终端三部分组成;本发明是将空间光通信的发射和接收端都放置于地面,用飞行器搭载空间转发系统,且空间转发系统只对光信号进行转发,而不进行放大、调制、解调等处理,大大简化了空间系统的复杂程度,减小了空间载荷的体积、重量以及功耗,并用光开关系统实现了光信号的点对点或者广播式的转发,在发射端对信号进行调制,在接收端对信号进行解调,实现地-空-地的转发通信。

    载荷无源的空间激光通信系统

    公开(公告)号:CN105207714B

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201510552808.5

    申请日:2015-09-01

    Abstract: 一种载荷无源的空间激光通信系统,该系统包括地面站和空间载荷;其中地面站包括:一激光器;一光放大器的输入端与激光器的输出端连接;一下自对准光收发器接收光放大器的信号;一光电探测器的输入端与下自对准光收发器的输出端连接;一解调制和MCU处理器,其输入端与光电探测器的输出端连接;空间载荷包括:一上自对准光收发器;一光耦合隔离器与上自对准光收发器双向连接;一调制器的输入端口1接收光耦合隔离器激光光束,输出端3与光耦合隔离器的输入端3相连接;一中央处理器的输出端与调制器的输入端口2连接;一探测设备的输出端与中央处理器的输入端连接。本发明侧重于无源载荷的空间载荷与地面之间的高速通信。

    一种基于三杆支撑式转台的自动捕光可见光通信装置

    公开(公告)号:CN104168061B

    公开(公告)日:2017-04-19

    申请号:CN201410414697.7

    申请日:2014-08-21

    Abstract: 本发明公开了一种自动捕光可见光通信装置,其特征在于,包括:捕光通信转向盘、转向云台;其中捕光通信转向盘用于探测目标光源方向,并将探测到的光源方向信息输出给转向云台,转向云台根据所述光源方向进行转向;其中,所述转向云台具有多个丝杠传动装置,所述丝杠传动装置具有支杆,所述支杆可上下移动;所述转向云台在接收到光源方向信息后控制所述丝杠传动装置的支杆上下移动以带动捕光通信转向盘转向。本发明通过自动捕光装置,使光电探测器和LED正对目标光源,在直视链路上收发信号,提高可见光通信系统的通信质量与移动性能。

    基于无源光开关的空间激光通信转发系统

    公开(公告)号:CN105490727B

    公开(公告)日:2018-10-09

    申请号:CN201510836271.5

    申请日:2015-11-26

    Abstract: 一种基于无源光开关的空间激光通信转发系统,该系统由地面光信号发射终端、空间转发系统和地面光信号接收终端三部分组成;本发明是将空间光通信的发射和接收端都放置于地面,用飞行器搭载空间转发系统,且空间转发系统只对光信号进行转发,而不进行放大、调制、解调等处理,大大简化了空间系统的复杂程度,减小了空间载荷的体积、重量以及功耗,并用光开关系统实现了光信号的点对点或者广播式的转发,在发射端对信号进行调制,在接收端对信号进行解调,实现地‑空‑地的转发通信。

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