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公开(公告)号:CN101001110B
公开(公告)日:2010-09-08
申请号:CN200610022738.3
申请日:2006-12-31
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: H04B10/10
Abstract: 本无线激光扫描通信方法为发射端用扫描方式发射激光光束或者发射端发射激光光束的同时平移的方式,使移动光束覆盖接收端所在区域,光束照射到接收端时完成通信。发射端的光束对相距0.1~500km的接收端区域扫描,光束在该处直径为0.01~5km,接收端速度小于1/5发射端速度。扫描过程中发射端连续重复发送信息,光束通过接收端其收到信息。扫描方式可为矩形或圆环或圆形。或发射端将光束扩成在对方位置为0.1~3km×1~20km的矩形,发射端平移,接收端速度小于1/3发射端速度,光束通过接收端其收到信息。本法光束扫描覆盖的面积是光束截面的数十倍至万倍,通信时无需对准和跟瞄,可实现对一定区域的快速盲通信;现有光端机只需增加扫描和光路系统,即可用本法。
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公开(公告)号:CN101001110A
公开(公告)日:2007-07-18
申请号:CN200610022738.3
申请日:2006-12-31
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: H04B10/10
Abstract: 本无线激光扫描通信方法为发射端用扫描方式发射激光光束或者发射端发射激光光束的同时平移的方式,使移动光束覆盖接收端所在区域,光束照射到接收端时完成通信。发射端的光束对相距0.1~500km的接收端区域扫描,光束在该处直径为0.01~5km,接收端速度小于1/5发射端速度。扫描过程中发射端连续重复发送信息,光束通过接收端其收到信息。扫描方式可为矩形或圆环或圆形。或发射端将光束扩成在对方位置为0.1~3km×1~20km的矩形,发射端平移,接收端速度小于1/3发射端速度,光束通过接收端其收到信息。本法光束扫描覆盖的面积是光束截面的数十倍至万倍,通信时无需对准和跟瞄,可实现对一定区域的快速盲通信;现有光端机只需增加扫描和光路系统,即可用本法。
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公开(公告)号:CN116248180A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202310268214.6
申请日:2023-03-20
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明涉及海洋无线通信技术领域,尤其涉及一种用于空中‑水下通信的光声效应固态冰移动声源,利用激光通信与水声通信技术相结合构建跨冰层介质的空中到水下信号传输机制,通过覆盖于海面上的固体冰层介质的光声效应作用而实现,具体通过在大气空间信道,采用机载激光入射到海面冰层介质,通过激光脉冲与固体冰的相互作用产生激光超声源,并迅速穿透冰层传导到下方的水体中的通信目标,最后通过建立跨冰层介质的光/声通信链路,实现空中到水下的信息传递。本发明的目的是解决在极寒地区和极地区域海面受冰层覆盖的阻隔环境条件,传统单一的无线电波、光波和声波信号采用非接触方式将无法穿透冰层介质,而难以实现空中与水下的通信联络问题。
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公开(公告)号:CN114778460A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210386884.3
申请日:2022-04-13
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明涉及光学仪器技术领域,具体涉及一种基于角度调谐双带通滤光片的双波段高光谱成像装置;包括棱镜偏振器、成像镜头组、双带通滤光片和图像传感器,成像镜头组的一侧设置有棱镜偏振器,成像镜头组的另一侧设置有双带通滤光片,双带通滤光片的一侧设置有图像传感器,将线偏振光进行会聚,得到汇聚光,在一个通光面内实现两个窄工作波段的滤光功能,通过汇聚光得到不同波长位置的双波段的合成光谱信息光束,探测合成光谱信息光束,得到双光谱图像信息对应的电信号,并进行相应的信号处理,最终得到双波段光谱图像,通过上述结构实现便于同时获取一定波长间隔的二个窄波段的光谱图像。
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公开(公告)号:CN108075829B
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201711324983.4
申请日:2017-12-13
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: H04B10/11 , H04B10/524
Abstract: 本发明涉及一种可变时隙脉冲位置调制装置、方法及激光通信系统,解决的是安全性低的技术问题,通过采用包括依次连接的数据基带编码输入模块、可变时隙编码处理单元及激光模块;可变时隙脉冲位置调制装置接收数据信息,利用数据基带编码输入模块进行编码为TTL信号,利用不同导行码来指导一帧数据时隙分配,将数据信息加载于不同时隙数的脉冲位置组成的脉冲编码来控制激光器发射激光,在发送数据的前端加入表明数据时隙类型的导行码组成通信帧,接收方通过导行码判断当前接收到的数据时隙类型,再根据时隙位置状态判断后面的脉冲代表的实际数据的技术方案,较好的解决了该问题,可用于大气信道或海气信道等激光通信中。
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公开(公告)号:CN108075829A
公开(公告)日:2018-05-25
申请号:CN201711324983.4
申请日:2017-12-13
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: H04B10/11 , H04B10/524
Abstract: 本发明涉及一种可变时隙脉冲位置调制装置、方法及激光通信系统,解决的是安全性低的技术问题,通过采用包括依次连接的数据基带编码输入模块、可变时隙编码处理单元及激光模块;可变时隙脉冲位置调制装置接收数据信息,利用数据基带编码输入模块进行编码为TTL信号,利用不同导行码来指导一帧数据时隙分配,将数据信息加载于不同时隙数的脉冲位置组成的脉冲编码来控制激光器发射激光,在发送数据的前端加入表明数据时隙类型的导行码组成通信帧,接收方通过导行码判断当前接收到的数据时隙类型,再根据时隙位置状态判断后面的脉冲代表的实际数据的技术方案,较好的解决了该问题,可用于大气信道或海气信道等激光通信中。
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公开(公告)号:CN106200027A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610538627.1
申请日:2016-07-08
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G02F1/11
CPC classification number: G02F1/11
Abstract: 本发明公开一种基于声光互作用动量匹配的光学滤波方法,通过分析稳定光栅的建立与衍射效率关系,从耦合波理论证明光栅矢量特征与动量匹配条件。利用声光偏转器的工作机理,从超声光栅出发来分析和研究出空间滤波的机理,得出相位确定信号能够建立稳定光栅获得高衍射效率,而相位随机信号不能建立稳定光栅衍射效率降低。本发明能有效抑制带内噪声,能够有条件的选择信号和衍射效率有效的控制,明显改善系统信噪比。同时本发明通过实验测试验证了声光偏转器对带内噪声的滤波作用,充分体现了利用声光信号处理在通信接收系统应用方面的优势,促进了声光器件在未来光通信领域的发展和应用。
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公开(公告)号:CN108462538B
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN201810185957.6
申请日:2018-03-07
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: H04B13/02 , H04B10/516 , H04B10/524 , H04B10/50
Abstract: 一种跳时隙的激光水下致声数字通信系统与方法,该系统包括发射系统:数据基带编码输入模块、可变时隙编码处理模块、激光器驱动模块及激光器,还包括接收系统:水声采集器、水声信号放大整形模块、可变时隙信号解码处理模块,发射系统及接收系统配合在大气信道和水下信道下实现数字通信功能。该方法包括步骤:(1)对待传信息进行信息分帧编码;(2)输出具有导行码的可变长数据帧编码,输出间隔不同的脉冲激光,获得可变时隙激光输出信号;(3)将激光能量信号转换为水下声波信号;(4)声波信号转为电信号,放大后整形输出到数字解调模块;(5)数字解调模块进行信号解码后输出显示。本发明利于信号的灵活发送、接收及安全可靠通信。
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公开(公告)号:CN106534632B
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201610952479.8
申请日:2016-11-03
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明提供一种同步扫描成像系统,用于在人工照明条件下的成像,包括照明设备和具有CMOS图像传感器的成像设备,且均位于扫描成像目标的同一侧,所述成像设备与所述照明设备间距大于设定最远成像距离的1/2,其特征在于所述成像设备利用CMOS图像传感器滚动曝光电子快门,所述照明设备受控发出线状或窄带照明光束对成像目标区域逐行扫描并与所述成像设备滚动曝光同步。本发明提供的同步扫描成像系统减少了照明光的后向散射区体积,实现方便、快速同步扫描控制。
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公开(公告)号:CN107091877A
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201710280511.7
申请日:2017-04-26
Applicant: 桂林电子科技大学
CPC classification number: G01N29/048 , G01N29/2418 , G01N2291/023
Abstract: 本发明公开了一种激光注入光纤与相干探测的激光超声无损检测方法,包括以下步骤:(1)YAG脉冲激光器发出脉冲激光经光学系统聚焦后作用于被检测金属工件表面,产生在工件内部及表面传输的激光超声信号;(2)单频激光器发出的激光信号经分光棱镜分成信号光和参考光;(3)信号光经被探测物反射后与参考光分别进入不同的光纤注入器后进入光纤耦合器进行相干;(4)平衡探测器对相干后的信号进行混频及光电转换;(5)数据采集装置对超声信号检测处理;(6)上位机对超声信号检测处理进行监测分析,得出检测结果。采用本发明的技术方案具有检测灵敏度更高、实用性更强、使用范围更广的效果。
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