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公开(公告)号:CN114430298B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202111411623.4
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: H04B10/50 , H04B10/548 , H04B10/556 , H04J14/02
摘要: 电信号。本发明提供一种基于直接调制的多制式兼容空间激光通信方法及系统,解决现有相干激光通信系统兼容性和可扩展性较差,结构较复杂的问题。该方法包括步骤:1)生成多个驱动信号并输出多个直流偏压和同步时钟;激光器根据驱动信号的变化输出调制后高速光信号,并滤除低电平信号对应的频率及保留相位稳定的光信号;将所有高速光信号复用成1路超高速光信号并耦合至空间;2)从空间中接收传输后超高速光信号并输入至90°光混频器;90°光混频器将超高速光信号与复用本振光进行相干混频,输出四路超高速(56)对比文件许贤泽;翁名杰;徐逢秋;白翔.正交调制降频相位式激光测距.光学精密工程.2017,(08),全文.冯勇;闻和;张汉一;郭奕理.差分相移键控信号的数字相干光检测与色散补偿研究与实现.中国激光.2010,(02),全文.
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公开(公告)号:CN114785424B
公开(公告)日:2023-09-29
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:CN116297323A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310198157.9
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
摘要: 本发明涉及水下光学传感技术,具体涉及水体多波长衰减系数测量方法及测量系统,为解决现有技术中存在水体多波长衰减系数测量方法和系统的测量精度低、误差较大的不足之处。本发明水体多波长衰减系数测量方法包括以下步骤:在待测水体中发射激光信号,在第一接收距离接收激光信号,并根据接收的激光信号得到第一接收距离下的光功率值I1;调整发射激光信号和接收激光信号之间的距离为第二接收距离,得到第二接收距离下的光功率值I2;根据光功率值I1和I2,计算得到待测水体的衰减系数;同时提供用于实现上述测量方法的测量系统,消除衰减系数测量过程中的系统误差。
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公开(公告)号:CN113922887B
公开(公告)日:2023-01-06
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:CN115327801A
公开(公告)日:2022-11-11
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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公开(公告)号:CN114745046A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210260996.4
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
IPC分类号: H04B10/079
摘要: 本发明提供了一种分析从随机波动海面出射激光光束指向偏差的方法,解决现有研究海浪选择的P‑M谱模型无法表征复杂海面状况,而JONSWAP谱模型存在计算较复杂、适用性较差的问题。该方法对现有JONSWAP谱进行改进,基于改进的JONSWAP谱,模拟仿真出一定海况条件下,随机波动海面的某一点波高随时间、空间的函数变化关系;进而通过海面某一点波高相对于空间距离的一阶导数和二阶导数,计算出波面的斜率和曲率半径,并通过斜率、曲率半径的变化定量分析激光从海面出射的传输方向和指向偏差。
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公开(公告)号:CN114430298A
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN202111411623.4
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: H04B10/50 , H04B10/548 , H04B10/556 , H04J14/02
摘要: 本发明提供一种基于直接调制的多制式兼容空间激光通信方法及系统,解决现有相干激光通信系统兼容性和可扩展性较差,结构较复杂的问题。该方法包括步骤:1)生成多个驱动信号并输出多个直流偏压和同步时钟;激光器根据驱动信号的变化输出调制后高速光信号,并滤除低电平信号对应的频率及保留相位稳定的光信号;将所有高速光信号复用成1路超高速光信号并耦合至空间;2)从空间中接收传输后超高速光信号并输入至90°光混频器;90°光混频器将超高速光信号与复用本振光进行相干混频,输出四路超高速混频光信号并被4个光解复用器接收;多个平衡光电探测器组分别从4个光解复用器中各接收一路高速混频光信号,将混频电信号处理输出高速电信号。
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公开(公告)号:CN114228955A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111476931.5
申请日:2021-12-02
申请人: 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC分类号: B63C11/49
摘要: 本发明提供一种半球型光学窗口的万米级耐压密封舱,解决深海抗压装置的结构强度无法实现万米级抗压要求、光学视场较小的问题。该密封舱包括半球型光学窗口、密封法兰、舱体、压圈、设在舱体后端的后端盖和设在后端盖上的通气螺栓;半球型光学窗口采用YAG陶瓷材料,端面为带圆角平面;密封法兰设在舱体前端,密封法兰后端外表面与舱体内表面间设有径向密封圈;半球型光学窗口设在密封法兰前端,半球型光学窗口端面与密封法兰之间设唇形端面密封圈,半球型光学窗口内球面与密封法兰之间设有O型圈;压圈位于半球型光学窗口外周,通过压圈与密封法兰固定实现将半球型光学窗口压紧在密封法兰上,压圈与半球型光学窗口之间设有垫圈。
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公开(公告)号:CN114024798A
公开(公告)日:2022-02-08
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: H04L12/46 , H04B10/118 , H04L49/20
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:CN112162403B
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202010953343.5
申请日:2020-09-11
申请人: 中国科学院西安光学精密机械研究所
摘要: 本发明公开一种轻巧可扩展多用户光学天线及通信方法,克服现有的光学天线难以满足多用户同时通信需求的问题,包括依次设置且位于同一中心轴线上的粗跟踪液晶、滤光片、缩束系统、精跟踪液晶及分光镜;还包括数据分析与指令系统、粗跟踪液晶控制器、精跟踪液晶控制器、j个单模光纤及分别设置在分光镜两路出射光路中的成像系统与分色耦合系统;可用于接收j个通信目标激光光束及发射j个通信目标激光光束。与传统机械转台天线相比,具有多个用户同时兼容的优势,且体积、重量、功耗等资源需求低;与液晶光学相控阵通讯方式相比,无需堆叠,当用户数量增加时,仅需增加粗跟踪液晶和精跟踪液晶子区域,无需额外增加其他部件,具有强的可扩展性。
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