一种涡旋光信息压缩感知的装置与方法

    公开(公告)号:CN115327771B

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202210972352.8

    申请日:2022-08-15

    申请人: 华侨大学

    摘要: 本发明公开了一种涡旋光信息压缩感知的装置与方法,对于激光器发出的光束经准直、扩束处理后入射到涡旋光束生成装置;涡旋光束生成装置加载光栅,对入射光束进行调制得到K帧不同拓扑荷数的涡旋光束序列;所述涡旋光束序列经第一成像系统成像在编码装置平面,经编码装置加载编码信息对K帧涡旋光束序列进行编码调制输出K帧编码涡旋光束序列;K帧编码涡旋光束序列经第二成像系统成像在采样装置平面,采样装置按照预设的采集帧率对K帧编码涡旋光束序列进行压缩采集得到涡旋光束的压缩采样测量信息;压缩采样测量信息输入到卷积神经网络中进行计算,重构出原K帧涡旋光束信息或分类识别出原K帧涡旋光束的拓扑荷数,实现对涡旋光信息的压缩感知。

    光发射模组、光设备及系统
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118573283A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202310228941.X

    申请日:2023-02-28

    发明人: 操时宜

    摘要: 一种光发射模组、光设备及系统,属于光技术领域。光发射模组包括:至少一个光发射机、第一光交叉模块、至少一个转换模块和第二光交叉模块;第二光交叉模块连接J根光纤。光发射机用于向第一光交叉模块发射光信号;第一光交叉模块用于在需要调整该光信号的标称中心频率时,控制该光信号沿经过所述转换模块的路径传输至第二光交叉模块的入端口;在无需调整该光信号的标称中心频率时,控制该光信号沿不经过所述转换模块的路径传输至第二光交叉模块的入端口;转换模块用于调整经过的该光信号的标称中心频率。本申请解决了光设备的性能较差的问题,本申请用于提升光设备发出的光信号的频率范围。

    多通道航天级波分复用性能测试装置及方法

    公开(公告)号:CN118573277A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202411063349.X

    申请日:2024-08-05

    摘要: 多通道航天级波分复用性能测试装置,涉及无线高速激光通信技术领域,为了解决密集波分复用器存在中途更换测试仪器、大量插拔操作、测试时间长等问题,该装置包括:波长扫描激光器、偏振控制器、分光器、热真空罐、待测密集波分复用器、多芯插头、多个穿舱法兰、多芯转换头、多路光功率计、多路数据采集卡和上位机;本发明基于波长扫描激光器扫描和多路光功率计接收组合,一方面可完成中心波长、1dB带宽、3dB带宽;另外一方面激光器扫描到某个通道时,记录相邻通道和非相邻通道光功率值,改变传统激光器调频对准和通道光功率计频繁插拔等操作。无需中途更换测试仪器,减少了大量插拔操作,大量缩减了测试时间,操作简单,解放了人工。

    光模块及通信设备
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118539988A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202310181597.3

    申请日:2023-02-22

    摘要: 本申请提供了一种光模块及通信设备。其中,光模块包括:驱动器、调制器、光器件和调整电路。驱动器用于:根据连续时间线性均衡CTLE值向调制器发送第一电信号;调制器用于:对第一电信号进行调制,获得第一光信号;或,获得第一光信号和第二电信号,向光器件发送第一光信号,向调整电路发送第二电信号;光器件用于:将第一光信号分为第一子光信号和第二子光信号,输出第一子光信号,将第二子光信号转换为第三电信号,并向调整电路发送第三电信号;调整电路用于:根据第二电信号和/或第三电信号生成反馈信号,并向驱动器发送反馈信号,反馈信号用于调整CTLE值。本申请能够提高光模块的均衡效果,从而提高光模块所输出光信号的质量。

    用于激光通信载荷设备的在轨标定系统与方法

    公开(公告)号:CN118539984A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410620014.7

    申请日:2024-05-17

    发明人: 李柏树 张涛

    摘要: 本发明公开了一种用于激光通信载荷设备的在轨标定系统与方法,所述标定系统包括瞄准镜、分束器、角锥棱镜以及平行光管;激光束经过发射光处理模块处理后进入瞄准镜,经过瞄准镜反射后进入分束器,经分束器反射得到的第一光束经过平行光管转换成平行光后由光学天线接收,并进入接收光处理模块;经分束器透射得到的第二光束经过角锥棱镜回转180°出射,再经过分束器的反射后进入接收光处理模块,所述信号处理器根据所述接收光处理模块处理得到的光束方向对光学天线的视轴指向误差进行标定。本发明通过在轨标定,可以消除激光通信载荷的误差,提高了激光通信载荷的指向精度,降低了激光通信误码率。

    一种用于光模块MZM调制器Bias点控制的电路系统及方法

    公开(公告)号:CN118523846A

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202410988957.5

    申请日:2024-07-23

    摘要: 本发明公开了一种用于光模块MZM调制器Bias点控制的电路系统及方法,包括MPD检测电路,用于将MPD检测到的光信号转换为电流信号,并通过运算放大器进行I‑V转换,将转换后的电压信号分别传送到直流检测通道和交流检测通道;滤波器控制电路,包括至少一个运算放大器和一个低通滤波器,用于对交流信号进行二次放大和滤波处理,提取出所需的信号频率;放大器电路,包括多个运算放大器,用于对输入信号进行放大处理。本发明使得MZM调制器工作在最佳线性区域,可减少信号非线性失真造成对信号的影响,保障输出光稳定的输出。

    基于可见光通信和以太网通信的通信系统及通信方法

    公开(公告)号:CN118523842A

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202410541281.5

    申请日:2024-04-30

    摘要: 本申请涉及一种基于可见光通信和以太网通信的通信系统及通信方法,其中,该系统包括服务器、若干LED阵列灯端以及若干通信定位终端;LED阵列灯端包括第一基带处理模块和灯珠阵列;第一基带处理模块,与灯珠阵列连接,用于完成电信号和光信号之间的转换;并在服务器的管理下,使灯珠阵列,形成工作区域;通信定位终端,位于工作区域的范围中,基于光信号与灯珠阵列之间构建可见光通信链路;第一基带处理模块,还用于通过可见光通信链路对每个通信定位终端进行数据交互。通过本申请,解决了相关技术中可见光通信设备和以太网通信设备之间不能直接实现数据传输,导致的问题;实现了可见光通信设备和以太网通信设备之间直接的数据传输,提高兼容性。

    一种多用户光学频率分配系统及方法

    公开(公告)号:CN118316534B

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202410745097.2

    申请日:2024-06-11

    摘要: 本发明提供一种多用户光学频率分配系统及方法,系统包括第一单元、分束器和N个第二单元,第一单元设置在本地端,N个第二单元分别设置在N个远程端,第一单元对激光束进行移频处理,得到第一光束;第二单元对第二光束进行移频处理,得到第三光束,第三光束经0级衍射光路传输后得到第五光束;第一单元对第五光束进行移频处理得到第六光束,再对第六光束进行移频处理得到第七光束;第二单元对第七光束进行移频处理得到第八光束,第八光束经0级衍射光路传输后得到两束第九光束,确定驱动信号,通过驱动信号使‑1级衍射光路打开,得到光学信号并输出。本发明保证了光学信号的长期传输的稳定度。

    用于光学无线通信系统的电流密度适配

    公开(公告)号:CN118511457A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202280074767.1

    申请日:2022-11-07

    摘要: 本发明涉及一种光学无线通信系统,其取决于链路需求适配光源的电流密度。为了独立于总电流来控制电流密度,使用了发光二极管(LED),该LED允许对电流通过其发送的结或量子阱的有源部分的表面积进行适配。在一个示例中,总电流是常数并且由允许的功耗确定,但是仍然安装了多个LED。可以在LED之间自适应地分配电流,其中对于短程通信,使用单个LED(在高电流、高带宽、较低效率下),而对于较远程通信,使用更多的LED、因此使用更低的电流密度(因此更高的效率),或者其中在以下之间进行选择:用于短距离的具有两个激活LED的快速操作模式、具有较高电流密度的一个激活LED的中等操作模式、和用于长距离的具有较低电流密度的一个激活LED的慢速操作模式。

    一种基于类原子系统的非厄米信号调控装置

    公开(公告)号:CN118487673A

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202410939788.6

    申请日:2024-07-15

    摘要: 本发明涉及量子通信技术领域,公开了一种基于类原子系统的非厄米信号调控装置,包括:第一窄带染料激光器和第二窄带染料激光器分别产生第一激光场和第二激光场;其中,第一激光场垂直入射于预先获取的类原子晶体,并在入射类原子晶体后通过平面反射镜,使平面反射镜将入射于类原子晶体后的第一激光场再反射进类原子晶体,反射进类原子晶体的第一激光场与垂直入射于类原子晶体的第一激光场形成反射光场;第一激光场、第二激光场以及反射光场共同激发类原子晶体,使类原子晶体中的能级相互作用,并产生斯托克斯信号和反斯托克斯信号;门积分器探测斯托克斯信号和反斯托克斯信号,并对斯托克斯信号和反斯托克斯信号中的非厄米奇异点进行调控。