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公开(公告)号:CN119814147A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411975574.0
申请日:2024-12-31
Applicant: 长春理工大学
IPC: H04B10/11 , H04B10/079 , G01S17/08 , G01S17/58
Abstract: 一种兼容距离的多节点共口径通信、测量光学系统。涉及空间激光通信测量一体化技术领域,具体涉及兼容距离的多节点共口径通信、测量光学系统技术领域。其有效解决了无法同时验证激光通信及测量一体化终端的问题,消除了多功能共光路应用是否干涉的隐患。其特征在于,包括:激光通信及时频传递双向链路、激光通信及时频传递系统、反射式测距测速系统、第一通信及时频传递机、次镜、主镜、多发多收天线、共口径主天线、波长分光片、第二通信及时频传递机、反射式测距及测速机和角反射镜。激光通信及时频传递双向链路建立后,启动激光通信及时频传递系统和反射式测距测速系统。
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公开(公告)号:CN115580349B
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202211293997.5
申请日:2022-10-21
Applicant: 长春理工大学
IPC: H04B10/11 , H04B10/079
Abstract: 本发明提供了一种激光通信湍流信道补偿系统,包括:接收光学系统、液晶波片、波控器、液晶光调制器、分光棱镜、相机、通信接收机以及计算机;接收光学系统将接收到的载波光信号发送至液晶波片;波控器控制液晶波片改变载波光信号的偏振态;液晶波片将载波光信号发送至液晶光调制器;液晶光调制器改变载波光信号的波前相位分布;分光棱镜将信号分别发送至相机和通信接收机;相机和通信接收机将载波光信号发送至计算机;计算机控制波控器和液晶光调制器修正载波光信号的数据参数。可动态灵活反馈激光信号空域和时域的扰动,同时补偿湍流信道产生的光斑畸变、降低接收功率抖动,从而提高激光通信链路在湍流信道中传输的稳定性,降低通信系统误码率。
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公开(公告)号:CN116684000A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310760334.8
申请日:2023-06-26
Applicant: 长春理工大学
Abstract: 本发明涉及空间激光通信领域,具体涉及基于码分多址的面阵APD多光斑重叠态同时识别方法和系统,所述方法包括,三个从端光端机分别向主光端机发射三路信标光束;所述三路信标光束穿过汇聚透镜汇聚至5*5面阵的APD探测器光敏面,供其产生25路APD像元光电流信号;25路APD像元光电流信号输入到信号调理电路,输出每路APD像元光电流信号对应的数字信号;将数字信号均输入到预处理单元,得到汇总信号;预处理单元将汇总信号输入到码跟踪环,得到输出信号;对码跟踪环输出的输出信号和信号调理电路输出的数字信号进行集成化处理,得到集成处理结果;采用质心算法对集成处理结果的光斑中心位置进行解算。降低了码跟踪环的数量、电路系统的复杂程度以及规模。
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公开(公告)号:CN116346232A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202211724095.2
申请日:2022-12-30
Applicant: 长春理工大学
IPC: H04B10/50 , H04B10/556 , H04B10/11
Abstract: 本发明提供了一种提高空间激光通信的光束指向精度的系统,包括:激光器、电光调制器、光学相控阵、分光镜、红外相机、信号源以及计算机;激光器与所述电光调制器相连,用于发射激光;电光调制器用于对接收到的激光进行调制;信号源用于基于所述计算机的控制驱动所述电光调制器;光学相控阵基于所述计算机的控制进行光束角度的粗指向;分光镜将接收到的激光一部分作为激光发射,一部分作为反馈光传输至所述红外相机;红外相机用于将采集到的反馈光图像传输至所述计算机;所述计算机对接收到的反馈光图像进行计算,基于计算结果解算光束指向角度,并控制所述激光器的激光频率,补偿指向误差。提高了远距离空间激光通信的光束指向精度。
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公开(公告)号:CN116124574A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202211473766.2
申请日:2022-11-22
Applicant: 长春理工大学
Abstract: 本发明具体涉及一种方形膜等比拉伸机构,包括:本体、驱动柱、夹紧装置、传力机构和驱动机构;驱动柱一端与夹紧装置连接并置于本体的第一直槽内,驱动柱另一端与传力机构和驱动机构上的长条通孔配合连接,旋转驱动机构上的旋转手柄,驱动机构带动传力机构和夹紧装置沿着第一直槽进行同步滑动;本发明技术方案在八个方向上对方形膜进行夹紧,通过两个螺纹孔同步推杆,实现八个方向上同步拉伸,夹紧可靠,拉伸过程稳定,形状畸变幅度小;结构简单,易操作。
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公开(公告)号:CN115396027B
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202211341236.2
申请日:2022-10-31
Applicant: 长春理工大学
Abstract: 本发明涉及空间激光通信领域,具体涉及一种飞机间组网测距通信一体化装置及方法。装置包括结构相同的光端机A和光端机B,光端机A包括调制器、激光器、光放大器1、光放大器2、探测器、数据处理器、光纤环形器、耦合器、红外跟踪相机、能量分光镜和电磁振镜;光纤环形器分别与光放大器1、光放大器2和耦合器连接;光放大器1与探测器连接,探测器与数据处理器连接;光放大器2与激光器连接,激光器与调制器连接;耦合器与电磁振镜之间放置能量分光镜,红外跟踪相机与电磁振镜连接。在不影响激光通信链路数据传输的基础上,实现飞机间组网,同时使用双向单程伪距测量技术可根据反馈的时间戳信号完成飞机间的距离测量。
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公开(公告)号:CN115842592A
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202211465977.1
申请日:2022-11-22
Applicant: 长春理工大学
IPC: H04B10/50 , H04B10/572 , H04B10/564 , H04B10/516 , H04B10/11
Abstract: 本发明提供了一种空间激光通信基于光学相控阵大范围光束扫描系统,包括:波长可调谐激光器用于产生种子源激光信号,并将其输入至电光调制器;电光调制器,用于对输入的种子源激光信号进行调制,并将其输入至光纤放大器;光纤放大器,用于对输入的调制后的种子源激光信号进行功率放大,并将其发送至光波导相控阵;光波导相控阵,用于将输入的功率放大后的激光信号转为空间光发射;光束扫描控制器,用于控制所述光波导相控阵发射的空间光在空间方向上的偏转。基于硅基光学相控阵与液晶偏振光栅级联的空间激光通信光学相控阵大范围光束扫描系统,实现大范围的光束扫描控制。
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公开(公告)号:CN107592168B
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN201710915139.2
申请日:2017-09-30
Applicant: 长春理工大学
IPC: H04B17/327
Abstract: 高速相干激光通信大气信道传输性能测试系统,属于光通信技术领域,针对目前高速率空间光通信信号的大气信道传输性能的测试和分析问题,高速相干激光通信大气信道传输性能测试系统,其特征是,该系统包括高速相干激光通信发射子系统、模拟大气传输子系统、高速相干激光通信接收子系统,高速相干激光通信发射子系统的输出端口与模拟大气传输子系统的输入端口通过光纤连接、模拟大气传输子系统的输出端口与高速相干激光通信接收子系统的输入端口通过光纤连接;本发明通信系统的结构简单、成本低,128Gbit/s速率时通信系统质量稳定,灵敏度为‑37.3dBm,适用于大气激光宽带传输技术领域。
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公开(公告)号:CN108183747A
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201711467541.5
申请日:2017-12-29
Applicant: 长春理工大学
Abstract: 采用长波长自由空间激光通信的远程控制系统,属于远程控制技术领域,为了解决现有技术通过远程信息传输并采用计算机/服务器对远端设备进行实时监测和大量数据的控制端处理,效率较低的问题,该系统由主机端、远程控制终端及长波长空间信息传输装置三部分组成,长波长空间信息传输装置将主机端的数字视频DVI信号、数据信号和指令进行空间传输至远程控制终端,并在远程控制终端通过长波长空间信息传输装置控制主机端工作;可应用于超净环境、极端环境设备工作的,并跨越山区、海岛、湖泊等远程服务器控制领域。
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公开(公告)号:CN116015446A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202211596856.0
申请日:2022-12-12
Applicant: 长春理工大学
IPC: H04B10/11 , H04B10/50 , H04B10/508 , H04B10/516 , H04J14/02 , H04J14/08
Abstract: 本发明提供了一种高速激光通信湍流信道传输优化系统,所述系统包括:生成连续光光源模块、第一调制信号模块、压缩脉冲模块、非线性色散位移光纤模块、粗波分复用模块、光时分复用模块、第一空间光调制模块、第二空间光调制模块、探测器以及计算机。在保证多维度复用的高速率光通信的前提下,有机结合OAM光束和部分相干调制,生成对大气湍流效应有一定抑制效果的部分相干OAM光束,较为显著的提升了灵敏度,降低了误码率,同时对整体光通信链路进行优化从而提高激光通信链路在湍流信道中传输的稳定性。
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