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公开(公告)号:CN106125081B
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201610295337.9
申请日:2016-05-06
Applicant: 通用汽车环球科技运作有限责任公司
CPC classification number: G01S17/88 , G01S17/66 , G01S17/74 , G01S17/89 , H04B10/1123
Abstract: 本发明涉及带有光通讯的激光雷达。在平台上的通讯系统和利用包含在平台上的多个照射器的阵列激光雷达系统来执行光通讯的方法包括从多个照射器的第一组发射波束,接收由波束引起的反射以执行目标探测,以及从多个照射器的第二组发射调制光信号。接收调制光信号被完成以执行光通讯。
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公开(公告)号:CN107710649A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201580080048.0
申请日:2015-05-18
Applicant: 米兰理工大学
Inventor: 翁贝托·斯帕尼奥利尼 , 马里奥·马丁内利
IPC: H04B10/54 , H04B10/112 , G02B26/08
CPC classification number: H04B10/541 , G02B26/0816 , G02F1/091 , G02F2203/02 , H04B10/1123 , H04B10/1125 , H04B10/54 , H04B2210/006 , H04L25/4917 , H04L27/04
Abstract: 本发明描述了一种信号的发射器,包括:编码器(1),其被配置为从第一输入信号(x(t))产生两态调制信号(xD(t)),构件(2),其被配置为根据所述两态调制信号而作用于第二输入信号(y(t)),其特征在于,所述构件被配置为反射所述第二输入信号,所述第二输入信号与所述两态调制信号的两个态(ON、OFF)中的仅一个态(ON)对应。
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公开(公告)号:CN106877924A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201611181849.9
申请日:2016-12-20
Applicant: 北京交通大学
IPC: H04B10/112 , H04B10/2575 , H04L5/14
CPC classification number: H04B10/25752 , H04B10/1123 , H04L5/14
Abstract: 本发明公开了一种可调谐毫米波信号生成与载波复用的全双工通信装置,属微波光子领域。激光器(1)输出接调制器(3)输入,毫米波本振(2)输出接光调制器(3)和相位调制器(4)电调制端,光调制器(3)输出接相位调制器(4)输入,相位调制器(4)输出接环形器(6)端(61),FBG滤波器(5)接环形器(6)端(62),端(63)接光分叉复用器(7),光分叉复用器(7)一输出加载数据(8)后同另一输出经合波器(9)后经单模光纤(10)传输,在基站经分叉复用器(11)分波,携带下行数据(8)信号经光电探测器(12)生成毫米波,上行数据(13)经调制器(14)调制到分插复用器(11)输出的另一路光载波经单模光纤(15)上行传输,实现全双工通信。
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公开(公告)号:CN104160640A
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201380013245.1
申请日:2013-01-09
Applicant: 阿托隆有限责任公司
IPC: H04B10/2575
CPC classification number: H04B10/1123 , H04B10/11 , H04B10/1121 , H04B10/255 , H04B10/40 , H04B10/503 , H04B10/80 , H04J14/02 , H04J14/06
Abstract: 光束传播性能方面的增强能够通过利用用于激光发送平台的超短脉冲激光(USPL)源来实现,所述激光发送平台能够在全部电信网络基础设施架构上使用。能够在例如通过减轻光学衰减和闪烁效应来改进通过大气的光学传播时使用USPL自由空间光学(USPL-FSO)激光通信的所描述和例示的特征中的一个或更多个,从而增强有效系统可用性以及链路预算考虑,如通过USPL与雾相关大气事件之间的实验研究和理论计算所证明的那样。
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公开(公告)号:CN104428626A
公开(公告)日:2015-03-18
申请号:CN201380012510.4
申请日:2013-03-15
Applicant: 莱卡地球系统公开股份有限公司
IPC: G01C15/00
CPC classification number: H04B10/1123 , G01C15/004 , G01C15/006 , G01C15/008 , H04B10/503
Abstract: 本发明涉及一种激光器系统,该激光器系统包括与激光发射器(20、20')协作的激光接收器(10)。所述激光发射器(20、20')被设计成,提供激光平面(23、23'),并且包括控制单元(25),该控制单元(25)连接至通信信号接收器(21),以便操作并计算来自所述激光接收器(10)的传入通信信号。所述激光接收器(10)还包括:用于与所述激光发射器(20、20')通信的通信信号发送器(6),都连接至电路(3)的线性激光光传感器(1)和加速度传感器(4),该电路被设计成,根据计算并关联所述加速度传感器(4)的信号与所述激光光传感器(1)的信号,得到所述激光接收器(10)相对于所检测到的所述激光发射器(20、20')的激光束(22、22')的移动方向。所述激光发射器(20、20')的所述控制单元(25)设置有调节单元(24),并且根据所述激光接收器(10)的所操作并计算的传入通信信号,通过所述调节单元(24)执行调节。本发明还涉及包括激光发射器和这种激光接收器(10)的激光器系统,并且将这种系统用于引导并控制施工机械的使用。
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公开(公告)号:CN102792612A
公开(公告)日:2012-11-21
申请号:CN201180014004.X
申请日:2011-03-14
Applicant: 伯乐沃尔公司
Inventor: 扬·艾德
CPC classification number: G01J1/0403 , G01J1/0407 , H04B10/1123 , H04B10/1143
Abstract: 一种用于将光接收器(1)朝向光源引导的方法和装置,使用了布置在接收器(1)的光轴(10)周围的多个光探测器(9'),以检查光(L)相对于光轴(10)照射到光探测器(9')上的位置,该方法包括以下步骤:A)将接收器(1)布置成散焦以包围光源可能在的区域的尽可能最大的视场,以及以尽可能最大的扩展角折射光;B)使接收器(1)搜索光源直至光(L)照射到光探测器(9')中的至少一个上;C)计算光相对于光轴照射的位置,调节接收器,并将光朝向光轴引导;D)减小由接收器包括的视场;以及E)重复步骤C和D直至光集中于尽可能最小的区域。
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公开(公告)号:CN1451210A
公开(公告)日:2003-10-22
申请号:CN00819317.7
申请日:2000-12-26
Applicant: 莱特卜印特通讯股份有限公司
IPC: H04B10/10
CPC classification number: H04B10/1123 , H04B10/114
Abstract: 一种混合无线光和射频(RF)通信链路使用并联的自由空间光和RF路径来发送数据以及控制和状态信息。光链路提供数据的主要路径,而RF链路提供用于网络数据的同时的或备用的路径,以及用于控制和状态信息的可靠的和主要的路径。当大气条件降质到使光数据发送失效的程度时,混合通信链路切换到RF链路以维持数据传递的可用性。根据通过光径传递的光信号的质量估计,可以自动地发生切换。
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公开(公告)号:CN1346553A
公开(公告)日:2002-04-24
申请号:CN00806130.0
申请日:2000-02-11
Applicant: 量子束有限公司
CPC classification number: H04B10/2587 , H04B10/1123 , H04B10/1125 , H04B10/1149
Abstract: 提供了包括第一和第二信令装置的信令系统。第一信令装置包括:(i)多个光发射器,每个用于发射各个相应的、载送信息的光束;以及(ii)透镜系统,用于聚集从多个光发射器发射的光以及用于把光束引导到透镜系统的视场内的各个方向。第二信令装置包括:(i)透镜系统,用于聚集从第一信令装置的光发射器发射的光;(ii)光检测器,用于接收聚集的光以及用于把接收的光变换成相应的电信号;以及(iii)处理电路,用于处理来自光检测器的电信号,以便检索信息。
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公开(公告)号:CN106603149A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201610533293.9
申请日:2016-07-08
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
CPC classification number: H04B10/1123 , G01S17/08
Abstract: 一种高速率激光通信和高精度测距的一体化方法,在激光通信系统中融入测距技术,将具有唯一性、良好自相关和互相关性质的测距码嵌入通信数据中,经编码后测距码与通信数据串行传输,实现高速率的通信;在接收端将接收到的测距码与本地测距码的进行相关运算得到整数倍的码元宽度的粗测时间值,同时由本地时钟和接收恢复时钟的相位差计算测距码一个码元内的精测时间值,实现高速率激光通信和高精度测距的一体化。本发明采用双向单程通信,在测距的同时完成时钟的时频传输;本发明不需要高速的A/D转换,就可以实现高速率激光通信和高精度测距。
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公开(公告)号:CN106571869A
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201610797843.8
申请日:2016-08-31
Applicant: 丛聪
IPC: H04B10/112 , H04B10/29 , H04B10/40 , H04Q11/00
CPC classification number: H04B10/1123 , H04B10/29 , H04B10/40 , H04Q11/0005
Abstract: 本发明提供了一种无线激光通信设备,包括无线激光通信发送站、至少一个无线激光通信接收站以及中继平台组;无线激光通信发送站通过中继平台组与所述至少一个无线激光通信接收站连接,无线激光通信发送站包括和通信终端顺次连接的无线光路由器以及激光收发设备组成的发送端;无线激光通信接收站包括通过激光收发设备或无线光路由器接收所述中继平台组转发的信号并与无线光路由器和通信终端顺次连接组成的接收端;中继平台组包括至少两个以自由空间作为通信信道的中继平台。本发明提高了网络覆盖能力,深空探测中通信能力,安全、效费比高,解决目前通信手段中数据传输速率低、信道带宽小、保密性差、抗毁性差等问题。
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