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公开(公告)号:CN114374134A
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202210108783.X
申请日:2022-01-28
Applicant: 北京科技大学顺德研究生院 , 北京科技大学
IPC: H01S1/00 , H04B10/2513 , H04B10/2575
Abstract: 本发明公开了一种16倍频无锁相双激光源多波段稳频信号发生装置,该装置包括:激光器本振源同步控制器、波长可调谐的第一激光器和第二激光器、频率可调谐的本振源、第一IQ调制器、电移相器、第二IQ调制器、第二端口内置光栅的环形器、第一光电探测器、电带通滤波器、强度调制器、色散补偿器和第二光电探测器。本发明的16倍频无锁相双激光源多波段稳频信号发生装置,可利用双光源外部调制倍频结构实现倍频因子为16、不受非相干光源相位噪声的影响、频率可跨波段调谐且功率能够自发增强的射频信号生成,特别适用于移动通信、雷达测量、车船防撞、地形测绘、射频天文、卫星广播等领域。
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公开(公告)号:CN113777698A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202111016925.1
申请日:2021-08-31
Applicant: 北京科技大学顺德研究生院 , 北京科技大学 , 北京卫星信息工程研究所
IPC: G02B6/02
Abstract: 本发明公开了一种椭圆环芯熊猫型十模少模光纤,包括纤芯、多个应力杆和包覆纤芯和应力杆的包层;其中,纤芯位于光纤的中心,多个应力杆环绕纤芯分布;纤芯包括椭圆环形纤芯和位于椭圆环形纤芯中心的椭圆形中芯;椭圆形中芯与包层具有相同的折射率,椭圆环形纤芯的折射率大于椭圆形中芯的折射率;各应力杆具有相同的折射率且应力杆的折射率小于椭圆形中芯的折射率。本发明的光纤可在无多输入多输出信号处理情况下传输十种光信号模式。同时保障光纤在弯曲状态下十种模式模态强度的稳定。可应用于小型光陀螺仪、光纤放大器等场景。适用于无多输入多输出的信号处理的空分复用光纤通信系统与自由空间光通信(FSO)系统。
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公开(公告)号:CN113777697A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202110977321.7
申请日:2021-08-24
Applicant: 北京科技大学顺德研究生院 , 北京科技大学 , 北京卫星信息工程研究所
IPC: G02B6/02
Abstract: 本发明公开了一种支持14模式的低串扰和易MIMO处理的空气孔少模光纤,包括纤芯和包裹纤芯的包层;其中,纤芯包括主纤芯和多个空气孔辅助纤芯,主纤芯位于光纤中心,多个空气孔辅助纤芯环绕主纤芯分布;主纤芯包括椭圆环形纤芯和位于椭圆环形纤芯中心的中心纤芯;中心纤芯和多个空气孔辅助纤芯的折射率相同;椭圆环形纤芯折射率大于中心纤芯折射率;包层折射率大于中心纤芯折射率,小于椭圆环形纤芯折射率。本发明通过引入椭圆环形纤芯和空气孔辅助纤芯,破坏光纤折射率分布的圆对称性,增大了光纤之间的有效折射率差,使光纤支持多个高阶模并使高阶模的模场分布形式固定,从而保证多信道传输;同时该光纤可减小芯间串扰,降低差分模式延迟。
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公开(公告)号:CN114374134B
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202210108783.X
申请日:2022-01-28
Applicant: 北京科技大学顺德研究生院 , 北京科技大学
IPC: H01S1/00 , H04B10/2513 , H04B10/2575
Abstract: 本发明公开了一种16倍频无锁相双激光源多波段稳频信号发生装置,该装置包括:激光器本振源同步控制器、波长可调谐的第一激光器和第二激光器、频率可调谐的本振源、第一IQ调制器、电移相器、第二IQ调制器、第二端口内置光栅的环形器、第一光电探测器、电带通滤波器、强度调制器、色散补偿器和第二光电探测器。本发明的16倍频无锁相双激光源多波段稳频信号发生装置,可利用双光源外部调制倍频结构实现倍频因子为16、不受非相干光源相位噪声的影响、频率可跨波段调谐且功率能够自发增强的射频信号生成,特别适用于移动通信、雷达测量、车船防撞、地形测绘、射频天文、卫星广播等领域。
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公开(公告)号:CN118590145B
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202410632804.7
申请日:2024-05-21
Applicant: 北京科技大学 , 北京科技大学顺德创新学院 , 北京驱光科技有限公司
IPC: H04B10/116 , H04B1/69
Abstract: 本发明公开了一种基于CDMA的可见光通信方法及系统,涉及可见光通信技术领域,所述方法应用于基于CDMA的可见光通信系统,所述可见光通信系统包括发送端和用户端,发送端包括多个LED。通过发送端生成各LED的位置感知扩频码和用户端的专属扩频码,并且根据原始用户信息生成LED的光信号,发送端将光信号通过LED发送给用户端,用户端接收光信号,获得接收信号,并通过交直流分离电路将接收信号的直流分量分离出来,对直流分量进行能量收集,根据专属扩频码对接收信号进行解扩,获取原始用户信息,根据LED的位置感知扩频码对接收信号进行解扩,确定用户端的位置信息,从而在可见光通信的同时进行能量收集和位置感知。
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公开(公告)号:CN118590145A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410632804.7
申请日:2024-05-21
Applicant: 北京科技大学 , 北京科技大学顺德创新学院 , 北京驱光科技有限公司
IPC: H04B10/116 , H04B1/69
Abstract: 本发明公开了一种基于CDMA的可见光通信方法及系统,涉及可见光通信技术领域,所述方法应用于基于CDMA的可见光通信系统,所述可见光通信系统包括发送端和用户端,发送端包括多个LED。通过发送端生成各LED的位置感知扩频码和用户端的专属扩频码,并且根据原始用户信息生成LED的光信号,发送端将光信号通过LED发送给用户端,用户端接收光信号,获得接收信号,并通过交直流分离电路将接收信号的直流分量分离出来,对直流分量进行能量收集,根据专属扩频码对接收信号进行解扩,获取原始用户信息,根据LED的位置感知扩频码对接收信号进行解扩,确定用户端的位置信息,从而在可见光通信的同时进行能量收集和位置感知。
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公开(公告)号:CN117997426A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410083909.1
申请日:2024-01-19
Applicant: 北京科技大学 , 北京驱光科技有限公司
IPC: H04B10/116 , H04B10/516 , H04B10/54 , H05B47/165 , H05B47/175 , H05B45/30 , H05B45/36
Abstract: 本发明提供一种可见光通信照明一体化系统,将照明和通信功能集成到一个系统中,共享资源和设备,整体部件包括:大功率LED灯、驱动模块、光接收模块、嵌入式主板,所述系统可以作为发送端发送数据,也可以作为接收端接收数据;其中,发送端的驱动模块,以大功率LED灯为光源,使用场效应管推挽驱动电路,通过栅极驱动点亮LED灯,以OOK调制方式加载信号,以优化的可见光通信协议进行基于可见光的数据发送,所述数据中包括标志码;接收端的光接收模块,接收发送端发送的信号,并将接收到的信号输入至嵌入式主板,嵌入式主板的FPGA识别并处理所述信号。本发明实现了能源的高效利用,适用于多个应用场景,成为各种领域中的通信和照明需求的通用解决方案。
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公开(公告)号:CN117269888B
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311570628.0
申请日:2023-11-23
Applicant: 北京科技大学 , 北京驱光科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于LED阵列的可见光混合定位方法及系统,涉及通信技术领域。包括:发送端调取LED阵列信息,将LED阵列信息编码为数字串行信息,将数字串行信息转换为光信号并发送;接收端通过图像传感器获取LED阵列图像,通过光电传感器获取光信号并转换为数字串行信息,并根据LED阵列图像、数字串行信息以及定位算法,获取室内实时定位结果。本发明能够通过可见光定位技术,实现高精度的室内实时定位。通过使用本发明在不会影响电磁环境的前提下,可实现误差为分米级的室内可见光实时高精度定位,同时该系统LED阵列发光模块也能满足室内照明需求,实现了可见光定位与固态照明的双重优势。
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公开(公告)号:CN111929927B
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202010880493.8
申请日:2020-08-27
Applicant: 北京科技大学
IPC: G02F1/01
Abstract: 本发明公开了一种带内包围式微加热器的微环移相器,该带内包围式微加热器的微环移相器包括:第一微环谐振腔、第二微环谐振腔、直波导、第一加热环、第二加热环、第一连接板、阳极电极、第二连接板以及阴极电极;其中,第一微环谐振腔与第二微环谐振腔平行设置,直波导与第一微环谐振腔及第二微环谐振腔耦合;第一加热环从圆心方向内包围第一微环谐振腔,第二加热环从圆心方向内包围第二微环谐振腔;第一加热环、第二加热环以及阳极电极通过第一连接板连接,第一加热环、第二加热环以及阴极电极通过第二连接板连接。本发明提供的微环移相器的器件尺寸较小,移相效率较高,工作功耗较低,适用于光子集成系统。
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公开(公告)号:CN119765388A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411955454.4
申请日:2024-12-28
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明属于混合储能技术领域,尤其涉及一种氢‑电‑储耦合系统及其能量管理方法,包括风力发电机组、氢储能装置、超级电容器和用户;风力发电机组、氢储能装置和超级电容器构成电能‑氢能‑电能的能量闭环结构;氢储能装置用于发挥能量型储能作用平抑长时电力波动,实现电网削峰填谷目标;超级电容器用于发挥功率型储能作用平抑短时电力波动,实现电网调频目标;氢储能装置包括电解槽、储氢罐和燃料电池,电解槽通过储氢罐与燃料电池连接;风力发电机组和燃料电池通过直流总线连接电网和存储单元。本发明引入孤岛运行下的氢储能装置与超级电容器协同工作模式,同时制定了对应各工作模式的能量管理方法,实现氢‑电‑储耦合系统各装置协同工作。
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