一种一体化通信设备
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118613006A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410803373.6

    申请日:2024-06-20

    发明人: 王子藤 林林

    IPC分类号: H05K5/06 H05K5/02

    摘要: 本发明公开了一种一体化通信设备,涉及通信设备技术领域。该一体化通信设备包括壳体、芯片板和密封组件。壳体形成有一端开口的容纳腔,壳体包括第一侧壁,第一侧壁设置有第一贯穿孔。芯片板安装于容纳腔内,芯片板设置有连接头,连接头安装于第一贯穿孔。密封组件包括第一密封板和第一密封件。第一密封件包括第一延伸部和第二延伸部。第一密封件内形成有气体腔,气体腔包括第一子腔和第二子腔。第一密封板安装于第一侧壁远离容纳腔的一侧并挤压第二延伸部,使第二子腔的体积减小、第一子腔的体积变大,以使第一延伸部膨胀在连接头和第一贯穿孔的侧壁之间。本发明提供的一体化通信设备具有较好的密封性能。

    一种自适应天线系统及其调整方法

    公开(公告)号:CN118828841A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202410779200.5

    申请日:2024-06-17

    发明人: 王子藤 林林

    摘要: 本发明公开了一种自适应天线系统及其调整方法,该系统包括:支架,支架外侧靠上设有连接架,连接架靠内侧设有多个阻尼器,多个阻尼器另一端分别设置在支架的外侧壁,连接架靠外侧侧壁环形排列设有多个连接杆,多个连接杆靠外侧侧壁均设有天线本体,多个天线本体外侧壁均设有防污纳米涂层,多个天线本体靠内侧侧壁均设有接收端信号获取模块与发送端信号获取模块;该系统还包括:信号处理器、深度学习模块、时间平均平滑模块、计算模块和输出功率调节模块;整个天线系统可以实时根据自由空间传播损耗与实际传播损耗之间的对比,计算电磁波信号传输中的实际损耗,根据实际损耗来调整电磁波信号的输出功率。本发明保证了电磁波信号传输的稳定性。

    一种新型通信工程用线缆收集装置

    公开(公告)号:CN118701869A

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202410811531.2

    申请日:2024-06-21

    发明人: 王子藤 林林

    IPC分类号: B65H54/70 B65H54/28 B65H54/44

    摘要: 本发明提供一种新型通信工程用线缆收集装置,涉及线缆收集装置领域。该新型通信工程用线缆收集装置,包括支撑导向装置、收卷装置和清洁装置,所述支撑导向装置包括放置台,所述支撑架两侧靠上方位置分别开设有凹槽,所述第三伸缩杆活动端转动连接有传动齿轮,所述第二限位滑杆侧壁滑动连接有从动齿条,所述从动齿条两侧分别固定连接有限位板,两个所述连接板之间靠前方位置转动连接有第二导向轮,所述支撑架内侧壁中部靠前端固定连接有限位杆,所述限位杆侧壁中部两端分别固定连接有挡块,通过设置支撑导向装置,有效减少更换转轴的频率,通过设置收卷装置,有效的将线缆缠绕成不同直径大小,通过设置清洁装置,对电缆表面的杂质进行有效的清洁。

    一种宽带光学频率梳的产生装置及其方法

    公开(公告)号:CN103744249A

    公开(公告)日:2014-04-23

    申请号:CN201310750920.0

    申请日:2013-12-30

    IPC分类号: G02F1/35

    摘要: 本发明公开了一种宽带光学频率梳的产生方法,采用双平行马赫曾德尔调制器和两个马赫曾德尔强度调制器级联结构,通过调节各调制器的射频幅值和直流偏置电压,产生了50线宽带光学频率梳,且功率平坦、谱线间隔可调。该方案产生的光梳性能较好,对其在光通信领域的应用和发展具有重要意义。本发明的系统结构相对简单,容易实现,有利于降低系统成本。

    一种可调光学频率梳的产生方法

    公开(公告)号:CN103631036B

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201310567253.2

    申请日:2013-11-14

    IPC分类号: G02F1/01

    摘要: 本发明公开了一种可调光学频率梳的产生方法,通过调节级联光强度调制器的射频幅值和直流偏置电压,产生了9线、15线和25线超平坦的光学频率梳,实现了该结构的光梳线数可调。且产生的光梳性能较好,对其在光通信领域的应用具有重要意义。本发明中使用的射频源输出功率并不是很大,相对容易满足,产生的光学频率梳具有超平坦的功率。另外,该方案产生的光梳抑制比较高,有利于实际应用。

    利用相位调制器和可调谐色散器生成微波波形的装置及方法

    公开(公告)号:CN106100748A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610392386.4

    申请日:2016-05-27

    摘要: 本发明公开了一种利用相位调制器和可调谐色散器产生微波波形信号的装置及方法,该发明涉及微波技术领域以及光通信技术领域,主要应用于三角波和方波信号的生成。所述方法如附图所示,包括光源、射频源、环形器、Sagnac环、偏振控制器、起偏器、可调谐色散器以及光电探测器。所述Sagnac环由偏振分束器、相位调制器构成。该方案将相位调制器置于Sagnac环中,结合偏振控制器和起偏器,对输出信号的光载波进行幅度和相位控制,同时采用可调谐色散器实现对二次谐波的抑制,再通过调节调制指数调整基波与三次谐波的幅度和相位关系,从而在光电探测器后得到三角波和方波信号。该微波信号光学产生方案具有结构简单、调谐灵活、带宽大等特点。

    一种可调光学频率梳的产生方法

    公开(公告)号:CN103631036A

    公开(公告)日:2014-03-12

    申请号:CN201310567253.2

    申请日:2013-11-14

    IPC分类号: G02F1/01

    摘要: 本发明公开了一种可调光学频率梳的产生方法,通过调节级联光强度调制器的射频幅值和直流偏置电压,产生了9线、15线和25线超平坦的光学频率梳,实现了该结构的光梳线数可调。且产生的光梳性能较好,对其在光通信领域的应用具有重要意义。本发明中使用的射频源输出功率并不是很大,相对容易满足,产生的光学频率梳具有超平坦的功率。另外,该方案产生的光梳抑制比较高,有利于实际应用。

    一种可多点接入的激光无线能量传输系统

    公开(公告)号:CN113300491B

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202110484090.6

    申请日:2021-04-30

    IPC分类号: H02J50/30 H04B10/80

    摘要: 本发明涉及一种可多点接入的激光无线能量传输系统,包括光发射机以及至少一个光接收机,光发射机包括振荡光激发组件、第一腔镜和光学透镜组件,光接收机包括第二腔镜、匀光片和光伏发电组件,其中,振荡光激发组件用于产生振荡光;第一腔镜与任一光接收机的第二腔镜形成激光谐振腔,使振荡光振荡放大,并实现激光输出;光学透镜组件用于扩大振荡光的出射角度;匀光片用于扩大输出的激光光斑面积,使光伏发电组件上的光场分布均匀;光伏发电组件用于将接收的激光能量转化为电能,并进行存储。本发明的激光无线能量传输系统,在激光谐振腔中引入用于扩大振荡光的出射角度的光学元件,可以实现多个光接收机同时接入充电。

    一种可多点接入的激光无线能量传输系统

    公开(公告)号:CN113300491A

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202110484090.6

    申请日:2021-04-30

    IPC分类号: H02J50/30 H04B10/80

    摘要: 本发明涉及一种可多点接入的激光无线能量传输系统,包括光发射机以及至少一个光接收机,光发射机包括振荡光激发组件、第一腔镜和光学透镜组件,光接收机包括第二腔镜、匀光片和光伏发电组件,其中,振荡光激发组件用于产生振荡光;第一腔镜与任一光接收机的第二腔镜形成激光谐振腔,使振荡光振荡放大,并实现激光输出;光学透镜组件用于扩大振荡光的出射角度;匀光片用于扩大输出的激光光斑面积,使光伏发电组件上的光场分布均匀;光伏发电组件用于将接收的激光能量转化为电能,并进行存储。本发明的激光无线能量传输系统,在激光谐振腔中引入用于扩大振荡光的出射角度的光学元件,可以实现多个光接收机同时接入充电。

    利用相位调制器和可调谐色散器生成微波波形的方法

    公开(公告)号:CN106100748B

    公开(公告)日:2018-10-16

    申请号:CN201610392386.4

    申请日:2016-05-27

    摘要: 本发明公开了一种利用相位调制器和可调谐色散器产生微波波形信号的方法,该发明涉及微波技术领域以及光通信技术领域,主要应用于三角波和方波信号的生成。所述方法如附图所示,包括光源、射频源、环形器、Sagnac环、偏振控制器、起偏器、可调谐色散器以及光电探测器。所述Sagnac环由偏振分束器、相位调制器构成。该方案将相位调制器置于Sagnac环中,结合偏振控制器和起偏器,对输出信号的光载波进行幅度和相位控制,同时采用可调谐色散器实现对二次谐波的抑制,再通过调节调制指数调整基波与三次谐波的幅度和相位关系,从而在光电探测器后得到三角波和方波信号。该微波信号光学产生方案具有结构简单、调谐灵活、带宽大等特点。