一种遥感目标动态检测方法、装置、存储介质及电子设备

    公开(公告)号:CN118842510A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202411279994.5

    申请日:2024-09-12

    申请人: 之江实验室

    摘要: 本说明书公开了一种遥感目标动态检测方法、装置、存储介质及电子设备。在采用本方法利用卫星进行遥感目标的动态检测时,可通过若干同轨卫星依次在同一位置采集同一目标区域的遥感图像,每个卫星自身识别遥感图像得到目标对象的对象状态后,将所有卫星的数据传输给下一卫星,直到最后一颗卫星总结所有遥感图像与对象状态,得到动态分析结果。通过本方法,卫星无需将大量的图像数据传输回地面站,极大程度减少了卫星与地面站之间需要传输的数据量;同时,各卫星自行对自身采集的遥感图像进行目标识别,不但省去了地面站对图像数据进行分析的时间,还能够在后续卫星运行时完成目标识别并将数据传输至下一卫星,大幅提高了目标检测的整体效率。

    与光学收发机一起使用的时间对准子系统和方法

    公开(公告)号:CN118525469A

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202280088470.0

    申请日:2022-12-23

    摘要: 本发明公开了一种与光学收发机(200)一起使用的时间对准子系统(100),该光学收发机包括经由多个线缆(211)连接到公用基带模块(220)的多个光学前端OFE(210)。时间对准子系统包括:控制器(110);多个信号检测器(111),其每个连接到多个线缆(211)之中的单独线缆(211);和延迟网络(120)。多个信号检测器(111)中的每个被配置为在单独线缆(211)上检测由对应OFE(210)接收的输入信号的单独副本;并且向控制器(110)提供检测信息。延迟网络(120)被配置为向每个单独线缆(211)的单独信号路径选择性地添加单独延迟,以改善多个信号路径之中的时间对准。控制器(110)被配置为基于由每个信号检测器(111)提供的检测信息为单独信号路径确定单独延迟。

    一种非接触通信滑环及其光器件布置方法

    公开(公告)号:CN118487659A

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202311441604.5

    申请日:2023-11-01

    发明人: 李勇

    IPC分类号: H04B10/112 H04L12/40

    摘要: 本发明公开了一种非接触通信滑环及其光器件布置方法,涉及滑环技术领域。本发明包括步骤1,转子向定子数据传输,转子侧can、DPbus电信号通过接口保护电路驱动转子上的激光驱动器转成激光,激光被定子的定子的激光接收器接收,定子上的激光接收器并把光转成相应的can、DPbus电信号。本发明通过can、DPbus电信号通过接口保护电路驱动激光驱动器转成激光,激光被激光接收器接收,并通过激光接收器并把光转成相应的can、DPbus电信号,进而实现了使用激光传输can、DPbus信号,实现非接触式旋转导通,实现电信号非接触双工通信,传输稳定性高。

    用于小型移动电子设备的外接便携无线光通信组件及方法

    公开(公告)号:CN110855369B

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN201911270672.3

    申请日:2019-12-12

    摘要: 用于小型移动电子设备的外接便携无线光通信组件及方法属于无线光通信技术领域。在现有技术中尚无能够实现小型移动电子设备之间的近距离高速率光通信的外接便携组件。本发明之光通信组件由两个相同的组件构成;组件壳体由起落端、起落杆、底座构成,起落杆分别与起落端、底座铰接;起落端具有面板,当起落端升起后,面板呈垂直状态;起落杆中空,线缆能够穿过起落杆;组件光学部分包括接收发送同轴和对准发送同轴两种方案。本发明之光通信方法首先将两个组件中的USB接口分别与两个拟彼此通信且已开机的小型移动电子设备的USB接口相连;其次升起起落端,完成两个组件的通信对准;第三两个组件同时进行收发通信。本发明之光通信组件整体结构严密、小巧,便携性好。

    用于星地光学通信导航的装置、方法、设备、介质及程序

    公开(公告)号:CN118413270A

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202410498856.X

    申请日:2024-04-24

    申请人: 清华大学

    发明人: 邢飞 柳鑫元 尤政

    摘要: 本申请涉及光学信息处理技术领域,特别涉及一种用于星地光学通信导航的装置、方法、设备、介质及程序,其中,装置包括:发射端,包括脉冲数据发射端与常量闪烁端,脉冲数据发射端光源通过OOK调制方法进行长距离光学数据传输,生成OOK信号,常量闪烁端采用与脉冲数据发射端光源相同的光源和发散角,在预设时间内生成常量闪烁光源信号,以对光源进行测角;接收端,包括脉冲数据接收端与测角接收端,脉冲数据接收端通过接收OOK信号,实现对数据的解码,测角接收端获取光源信号的角度,以得到卫星光星等。由此,解决了相关技术中,由于星地激光通信与导航定位对设备精度要求较高,不具有普适性,容易导致风险和成本增加,进而影响全球定位结果等问题。

    一种车辆实兵终端无线通信方法及系统

    公开(公告)号:CN118367989A

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202310058491.4

    申请日:2023-01-17

    摘要: 本申请公开了一种车辆实兵终端无线通信方法及系统,方法包括:车外设备接收车外无线信号;车外设备将车外无线信号转换为相应的光信号;车外设备将光信号通过光学观察设备传输至车内设备;其中,光学观察设备设置在车辆的外侧面和内侧面之间,车外设备和车内设备均正对光学观察设备;车内设备将光信号转换为车内无线信号;车内设备将车内无线信号传输至接收设备。本申请将无线信号转换为光信号后,通过车辆上安装的光学观察设备传输光信号,进而实现了车辆内外的通信,无需破坏车辆以铺设线缆,真正实现车外设备和车内设备的无线通信,避免了在使用过程中对原有装备的拆卸,减少设备间互联线缆的繁琐。

    脉冲式激光微型视音频数据传输系统

    公开(公告)号:CN117956122A

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202211290922.1

    申请日:2022-10-21

    发明人: 苏磊

    摘要: 传统的无线音视频信号传输多采用无线射频进行传输,其对抗、干扰、侦测和截获的手段很多,无法适合保密工作的需求。本发明公开脉冲式激光微型视音频数据传输系统,包括发射端和接收端;发射端包括视音频、数据编码模块、脉冲激光驱动模块、脉冲激光器;视音频、数据编码模块输入端连接麦克风和摄像头,输出端连接脉冲激光驱动模块的输入端;脉冲激光驱动模块的输出端连接脉冲激光器的输入端。接收端包括光学天线、信号处理模块、视音频、数据解码模块;光学天线的输出端连接信号处理模块的输入端;信号处理模块的输出端连接视音频、数据解码模块的输入端;视音频、数据解码模块的输出端接连显示器、USB接口。发射端连接麦克风和摄像头,也可外接U盘、SD卡、TF卡以及任意USB接口的存储设备;接收端连接显示器、USB接口。光传输能抗电磁干扰能力强,利用激光的单向性,可实现保密传输。相比于连续激光,脉冲激光的脉冲能量大同时平均功耗很小,能够实现远距离传输、减小设备体积及长时间续航工作。

    一种基于动态时隙分配的紫外光协作组网方法及系统

    公开(公告)号:CN117915449A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202410065903.1

    申请日:2024-01-17

    摘要: 本发明公开了一种基于动态时隙分配的紫外光协作组网方法及系统,属于自由空间光通信及组网技术领域,所述组网方法包括基于预先构建的帧结构框架进行各节点间的通信,并采用预先构建的同步机制保证各节点间的帧同步,其中,所述预先构建的帧结构框架包括同步子帧、通报子帧以及数据子帧,所述通报子帧中包含活跃节点和数据子帧之间的对应映射信息,所述数据子帧中包含若干个数据时隙;相应的活跃节点根据所述对应映射信息交替占用所述数据时隙。通过可实现动态时隙分配的帧结构框架的构建,在紫外光网络节点通信的过程中,基于该帧结构框架以及同步机制同时实现了同步通信和动态时隙分配的优点,既提高了网络稳定性又提高了信道利用率。

    一种多波段信标光探测设备

    公开(公告)号:CN114374439B

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202111619243.X

    申请日:2021-12-27

    摘要: 本发明涉及光探测设备领域,具体涉及一种多波段信标光探测设备。该探测设备包括信号光通道、设置于信号光通道内的精瞄镜、第一分光片和第二分光片,以及第一探测装置、第二探测装置和通信组件;通过第一探测装置实现宽波束信号光的捕获与跟踪,外部发射信标光束经过精瞄镜、第一分光片反射,第一滤光片滤光后,经过第一透镜组聚焦至第一探测器上成像;通过第二探测装置实现窄波束信号光的捕获与跟踪,外部信号光束经过精瞄镜反射、第一分光片透射、第二分光片透射后,经过第三透镜组聚焦至第二探测器上成像;实现多波段信号光的捕获与跟踪。进行窄波束信号光捕获与跟踪时,关闭发射端的宽波束信号光通路以及探测接收端通路,有效降低功耗。