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公开(公告)号:CN114244443A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111607993.5
申请日:2021-12-27
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十四研究所
Abstract: 本发明公开了一种用于调试激光光闸的夹持装置,其特征在于,包括底板,底板的中央部设有与底板固定连接的支撑环底板,支撑环底板上设有锁紧状可调的支撑箍环,支撑箍环套装在装调镜筒的中部,在装调镜筒的两端外附近处分别设有采用一组支柱固定于底板上的发射平移调节板和接收平移调节板,发射平移调节板和接收平移调节板上分别设有发射模块和接收模块。这种装置能够满足光闸设备中收发模块的快速装配调试需求、可保证激光二极管稳定对准探测器,对探测器接收光功率具有连续可调功能。
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公开(公告)号:CN109031853A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201811027053.7
申请日:2018-09-04
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十四研究所
CPC classification number: G02F1/3536 , G02F1/39 , G02F2001/392
Abstract: 本发明为一种相位敏感光学参量放大器及其运行方法,接收到的信号光和本地激光源发出的第一泵浦光、第二泵浦光三个光束的波数满足矢量三角形关系,三束光接入三阶非线性介质器件发生简并四波混频效应,三阶非线性介质器件出射的光束接入偏振控制器,控制X,Y方向的偏振分量变换到与偏振光分束器的主轴成45°,在偏振分束器X方向和Y方向的偏振光分束,经反射镜组多次反射后再进入偏振分束器合束,合束光经滤光器后为本放大器的输出。本发明有效放大功率比泵浦光小两个数量级以上的信号光,并抑制信号相位噪声,且不引入振幅噪声。本放大器结构简单,成本低,体积小,易于推广使用。
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公开(公告)号:CN117811675A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311790493.9
申请日:2023-12-25
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十四研究所
Abstract: 本发明涉及光通信设备技术领域,具体是指一种水下接驳光通信装置包括移动端单元、固定端单元和接驳单元,其特征在于,所述移动端单元包括容纳第一光学收发模块的第一密封空腔体,第一密封空腔体下部为下小上大的圆台,第一密封空腔体的底壁设有第一玻璃板,所述固定端单元包括容纳第二光学收发模块的第二密封空腔体,第二密封空腔体的顶壁设有第二玻璃板,第二光学收发模块与第一光学收发模块相匹配,所述接驳单元中央沿竖直方向设有接驳通孔,所述接驳单元安装在第二密封空腔体顶部,工作时,第一密封空腔体下部穿插定位在接驳通孔内,本发明能够快速对准建立了水下接驳站点与用户设备的通信光路,无需复杂的水下机械操作,使用方便快捷。
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公开(公告)号:CN117749276A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311735643.6
申请日:2023-12-18
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十四研究所
Abstract: 本发明公开了一种用于机载平台的无线激光通信系统,包括与机载平台通过一组连接螺柱刚性连接的机载平台挂载板,所述机载平台挂载板上设有电连接的GPS模块、数传模块、成像装置、无线激光通信设备、电源模块、和组合惯导系统,其中,机载无线激光通信设备工作时的姿态、航向、高度动态位置信息由组合惯导系统经行测量,机载无线激光通信设备与组合惯导系统采用刚性连接。这种系统成本低、结构简单、通信可靠性高、抗电磁干扰能力强、通信容量大。
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公开(公告)号:CN114125246A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111491390.3
申请日:2021-12-08
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十四研究所
Abstract: 本发明公开了基于全景双目视觉的近场无线激光通信APT装置,包括结构相同的两个天线终端A和B,天线终端设有两轴转台,两轴转台的底座设有呈圆柱状的支柱,支柱朝上的一端可转动连接天线终端A或B的可二维转动的转动架,转动架上设有转动承载壳体,转动承载壳体内设有依次连接的信号光源、第一分光镜、准直镜、合束镜、信号光发射镜和顺序连接的信号光接收镜、第二分光镜、第一感光靶面、第一处理器,支柱的外部设有固定承载壳体,固定承载壳体内设有顺序连接的第二处理器、第二感光靶面、全景镜头及第一信标、第二信标、第三信标,第一信标、第二信标、第三信标均匀设置在支柱的外壁上。这种装置功耗小、成本低、自动化程度高、适用范围广。
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公开(公告)号:CN113014583A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110215854.1
申请日:2021-02-26
Applicant: 中国电子科技集团公司第五十四研究所 , 中国电子科技集团公司第三十四研究所
IPC: H04L29/06 , H04B10/112
Abstract: 本发明公开了一种激光光闸,属于通信技术领域。其包括发送端和接收端,发送端包括发送端电路板和射光模块,接收端包括接收端电路板和感光模块;发送端电路板包括依次连接的发送端网络变压模块、发送端信号转换模块、驱动模块和激光器,射光模块与激光器同轴固定;接收端电路板包括依次连接的探测器、放大模块、接收端信号转换模块、接收端网络变压模块,感光模块与探测器同轴固定。本发明能够满足网络之间物理隔离、数据单向无反馈传输需求,具有较好的抗磁干扰和抗截获能力。
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公开(公告)号:CN106788758A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611247083.X
申请日:2016-12-29
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十四研究所 , 桂林大为通信技术有限公司 , 桂林信通科技有限公司
CPC classification number: H04B10/40 , G02B27/1006 , G02B27/283 , G02B27/286 , H04B10/11 , H04B10/503 , H04B10/572 , H04B10/614
Abstract: 本发明为一种空间激光通信组网的收发终端及运行方法:收发终端为依次相接的光学天线、消色差半波片、偏振分束棱镜、分束镜,分束镜的透射光路至接收信号探测器、反射光路至窄带探测器。接收光束为偏振方向和消色差半波片快轴方向呈67.5°的夹角的线偏振光。窄带探测器只响应2种波长之一,反馈信号接入激光发射系统。其运行方法为:经消色差半波片后接收光调制为P线偏振光,经偏振分束棱镜到达分束镜;分束至接收信号探测器和窄带探测器;激光发射系统按窄带探测器信号选择与接收光不同的波长出射。本发明自动识别接收光波长、选择与接收光不同的发射波长,实现激光通信组网中各激光终端的自由随遇接入,收发共用的光学天线信号不受影响。
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公开(公告)号:CN106527502A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611127905.0
申请日:2016-12-09
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十四研究所 , 桂林大为通信技术有限公司 , 桂林信通科技有限公司
IPC: G05D3/12
CPC classification number: G05D3/12
Abstract: 本发明为一种无线光天线自动跟踪系统,系统收、发光路同轴。在主镜和透镜组后的光路中间安装镜面互相垂直的俯仰反射镜和方位反射镜,二反射镜分别安装于俯仰电机和方位电机轴端;二电机均为音圈电机,二反射镜为全反射镜。经主镜和透镜组的接收光束经二反射镜反射改变光路到达分光镜,分光镜将光束分为两束,其一进入收发光路耦合入光纤进行通信,另一进入探测光路耦合进入光探测器。中心控制器据光探测器的光斑信息计算光斑位置误差,经电机驱动电路控制二电机的转动,调节反射镜使入射光顺利耦合进入接收光纤。本发明安装于摆晃的环境能保持无线光的正常通信,音圈电机响应速度快,体积小,本系统的天线更紧凑,重量更轻。
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公开(公告)号:CN101577583B
公开(公告)日:2012-05-30
申请号:CN200910114143.4
申请日:2009-06-12
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十四研究所
IPC: H04B10/00
Abstract: 本发明公开一种大气激光通信自动跟踪方法和系统,主要是利用外部因素引起的偏移直接导致光功率变化的原理,通过控制驱动执行部件,使双端接收光功率值保持最优化状态,从而使通信质量稳定可靠。具体实现的方式是通过检测接收光功率并将本端光功率通过复用的方式传送至远端,结合本端及远端的接收光功率按照一定流程控制驱动执行部件,自动跟踪接收光功率的最优化值,从而实现稳定可靠的通信。本发明适用于近地、固定点使用的大气激光通信设备,具有造价低、装调工艺简单等特征。
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公开(公告)号:CN101577583A
公开(公告)日:2009-11-11
申请号:CN200910114143.4
申请日:2009-06-12
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十四研究所
IPC: H04B10/00
Abstract: 本发明公开一种大气激光通信自动跟踪方法和系统,主要是利用外部因素引起的偏移直接导致光功率变化的原理,通过控制驱动执行部件,使双端接收光功率值保持最优化状态,从而使通信质量稳定可靠。具体实现的方式是通过检测接收光功率并将本端光功率通过复用的方式传送至远端,结合本端及远端的接收光功率按照一定流程控制驱动执行部件,自动跟踪接收光功率的最优化值,从而实现稳定可靠的通信。本发明适用于近地、固定点使用的大气激光通信设备,具有造价低、装调工艺简单等特征。
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