一种抗遮挡高吞吐量的无线光通信系统及方法

    公开(公告)号:CN117674998A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311564393.4

    申请日:2023-11-22

    IPC分类号: H04B10/116 H04B7/145

    摘要: 本发明涉及一种抗遮挡高吞吐量的无线光通信系统及方法,涉及无线光信号通信技术领域。上述系统包括发送端、接收端和可重构智能表面节点。发送端用于发射可见光信号,可见光信号中携带有第一数据,可重构智能表面节点既可以用于对可见光信号进行反射,也可以用于空间调制操作,以使得可见光信号中携带有第二数据。接收端用于接收携带有第一数据和第二数据的可见光信号。本发明提供的系统通过可重构智能表面节点对可见光信号进行空间调制,能够使得可见光信号中携带可重构智能表面节点发送的数据,进而能够提高数据吞吐量,并且,上述系统还可以根据信道条件自适应调整第一传输链路,来对抗遮挡等不利因素的影响。

    一种基于碱金属原子气室的磁场微波场一体化测量装置

    公开(公告)号:CN113341352B

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202110597126.1

    申请日:2021-05-31

    IPC分类号: G01R33/02 G01R29/08

    摘要: 本发明涉及一种基于碱金属原子气室的磁场微波场一体化测量装置,包括处理器、激发部件、信号获取部件、以及充入碱金属原子的原子气室,首先,激发部件将原子气室中的碱金属原子从基态激发至里德堡态,然后,当待检测微波使处于里德堡态的铯原子吸收光谱发生变化时,信号获取部件获取信号数据,最后,处理器用于根据信号数据计算待检测微波的场强。另一束激光器用于铯原子基态自旋极化,通过亥姆赫兹线圈产生调制磁场,扫描磁场频率,通过磁共振信号检测获得共振频率,进而得到外界磁场大小,实现了微波场和磁场的同时测量。

    一种测量装置
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113341352A

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202110597126.1

    申请日:2021-05-31

    IPC分类号: G01R33/02 G01R29/08

    摘要: 本发明涉及一种测量装置,包括处理器、激发部件、信号获取部件、以及充入碱金属原子的原子气室,首先,激发部件将原子气室中的碱金属原子从基态激发至里德堡态,然后,当待检测微波使处于里德堡态的铯原子吸收光谱发生变化时,信号获取部件获取信号数据,最后,处理器用于根据信号数据计算待检测微波的场强。另一束激光器用于铯原子基态自旋极化,通过亥姆赫兹线圈产生调制磁场,扫描磁场频率,通过磁共振信号检测获得共振频率,进而得到外界磁场大小,实现了微波场和磁场的同时测量。

    一种测量装置
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113341235A

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202110597232.X

    申请日:2021-05-31

    IPC分类号: G01R29/08

    摘要: 本发明涉及一种测量装置,包括处理器、第一激发部件、第一信号获取部件、以及充入碱金属原子的原子气室,首先,第一激发部件将原子气室中的碱金属原子从基态激发至里德堡态,然后,当待检测微波使处于里德堡态的碱金属原子吸收光谱发生变化时,第一信号获取部件获取光谱信号,最后,处理器用于根据光谱信号计算待检测微波的场强。利用里德堡原子的量子相干特性,具有远优于传统的偶极矩天线测量微波的场强的优势,能够使测量精度达到达到uV/cm量级,利用SERF磁力仪系统可以比传统磁力仪更高的精度,实现fT量级的磁场量程。利用同一碱金属原子气室,在另外方向加入泵浦光,结合SERF磁力仪优势,实现了高精度磁场和微波场同时测量。

    一种基于SERF磁力仪的磁场微波场一体化测量装置

    公开(公告)号:CN113341235B

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202110597232.X

    申请日:2021-05-31

    IPC分类号: G01R29/08

    摘要: 本发明涉及一种基于SERF磁力仪的磁场微波场一体化测量装置,包括处理器、第一激发部件、第一信号获取部件、以及充入碱金属原子的原子气室,首先,第一激发部件将原子气室中的碱金属原子从基态激发至里德堡态,然后,当待检测微波使处于里德堡态的碱金属原子吸收光谱发生变化时,第一信号获取部件获取光谱信号,最后,处理器用于根据光谱信号计算待检测微波的场强。利用里德堡原子的量子相干特性,具有远优于传统的偶极矩天线测量微波的场强的优势,能够使测量精度达到达到uV/cm量级,利用SERF磁力仪系统可以比传统磁力仪更高的精度,实现fT量级的磁场量程。利用同一碱金属原子气室,在另外方向加入泵浦光,结合SERF磁力仪优势,实现了高精度磁场和微波场同时测量。