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公开(公告)号:CN114114564B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202210089603.8
申请日:2022-01-26
Applicant: 鹏城实验室
IPC: G02B6/42
Abstract: 本发明公开了一种基于视觉探测的空间光‑光纤耦合装置和方法,所述装置包括:成像模块和成像调整模块;成像模块用于将空间光发射装置发射的空间光进行耦合成像,得到第一成像图,以及用于将经过耦合后的空间光传输至成像调整模块,成像调整模块用于获取第一成像图后生成第二成像图,并对第二成像图进行位置调整生成第三成像图,同时得到调整参数后发送给所述成像模块,成像模块还用于根据调整参数对第一成像图进行成像调整。通过成像调整模块获取第一成像图后,生成第二成像图,并调整第二成像图得到调整参数,以便成像模块根据调整参数对第一成像图进行成像调整,能在空间光到光纤进行耦合时得到最大耦合光功率,实现自动地调整光纤耦合的效率。
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公开(公告)号:CN114114564A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202210089603.8
申请日:2022-01-26
Applicant: 鹏城实验室
IPC: G02B6/42
Abstract: 本发明公开了一种基于视觉探测的空间光‑光纤耦合装置和方法,所述装置包括:成像模块和成像调整模块;成像模块用于将空间光发射装置发射的空间光进行耦合成像,得到第一成像图,以及用于将经过耦合后的空间光传输至成像调整模块,成像调整模块用于获取第一成像图后生成第二成像图,并对第二成像图进行位置调整生成第三成像图,同时得到调整参数后发送给所述成像模块,成像模块还用于根据调整参数对第一成像图进行成像调整。通过成像调整模块获取第一成像图后,生成第二成像图,并调整第二成像图得到调整参数,以便成像模块根据调整参数对第一成像图进行成像调整,能在空间光到光纤进行耦合时得到最大耦合光功率,实现自动地调整光纤耦合的效率。
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公开(公告)号:CN119254341A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411785346.7
申请日:2024-12-06
Applicant: 鹏城实验室
IPC: H04B10/80 , H04B10/079 , H04B10/40
Abstract: 本发明公开了一种收发隔离装置和激光通信收发隔离系统,涉及星间激光通信技术领域,其中,收发隔离装置包括收发模块、通信探测模块、滤波模块、检测模块以及控制模块,收发模块用于接收远程光,并将远程光输出为远程光信号;通信探测模块用于接收远程光信号;滤波模块连接于通信探测模块和收发模块之间,滤波模块的滤波波长可调节设置,用于选择性透射特定波长的光信号;检测模块,用于检测远程光信号的波长;控制模块,分别与滤波模块和检测模块连接;控制模块用于根据检测模块的检测结果,控制滤波模块的滤波波长与远程光信号的波长相等,以使滤波模块选择性过滤远程光信号;本发明的技术方案,能够提高激光通信收发隔离系统的兼容性。
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公开(公告)号:CN119172032A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411271836.5
申请日:2024-09-11
Applicant: 鹏城实验室
Abstract: 本发明公开了一种收发隔离系统,涉及激光通信技术领域,其中,收发隔离系统的环形器包括第一端口、第二端口以及第三端口,第一端口设有收发天线,第一端口至第二端口的光路单向导通,第三端口至第一端口的光路单向导通;收发天线设于第一端口;信号处理模块包括接收端和发射端;第一隔离器设于第二端口和接收端之间,并分别与第二端口和接收端光纤连接,第一隔离器用于单向传输远程光信号;第二隔离器设于第三端口和发射端之间,并分别与第三端口和发射端光纤连接,第二隔离器用于单向传输本地光信号;本发明的技术方案,提供一种不受空间光光路排布限制的收发隔离系统。
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公开(公告)号:CN118691845B
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411155228.8
申请日:2024-08-22
Applicant: 鹏城实验室
Abstract: 本申请公开了一种基于多层级特征提取的图像处理方法、装置、设备及存储介质,涉及图像处理技术领域,公开了基于多层级特征提取的图像处理方法,包括:根据目标自注意力神经网络对待处理图像进行特征处理,得到基础特征信息;根据基础特征信息的卷积层特征进行边缘特征提取,确定目标边缘特征图,结合目标通道注意力机制确定通道统计信息;根据通道统计信息确定目标输出特征;根据目标输出特征执行图像处理任务。通过上述方式,有效捕捉了从细节到抽象的不同层级信息,同时实现了对对象轮廓和空间位置的关键视觉线索的捕捉,通过融合多模态特征提升了复杂场景下特征的表征能力,为后续进行图像任务处理奠定了基础。
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公开(公告)号:CN118869085A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410901411.1
申请日:2024-07-05
Applicant: 鹏城实验室
IPC: H04B10/516 , H04B10/548 , H04L25/02
Abstract: 本申请公开了一种同相正交光调制器的偏置电压控制方法、装置及设备,涉及光通信技术领域,该方法包括:将预设伪随机序列映射为导频信号,并输入同相正交光调制器的偏压控制端,对光发射器输入的光信号进行调制,得到调制信号;将调制信号输入光耦合器进行分光处理,并对分光后的调制信号进行过滤与转换,得到反馈信号;对反馈信号与导频信号进行相关处理,确定自相关峰值;根据自相关峰值,调整同相正交光调制器的偏置电压。通过上述方式,利用伪随机信号的自相关和互相关特性,构造各个控制点的反馈信号的数据特征,实现对调制器偏压的自动控制,减少对导频信号的幅度要求,减小导频信号对通信系统性能的影响,提高通信系统性能。
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公开(公告)号:CN115267854B
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211155382.6
申请日:2022-09-22
Applicant: 鹏城实验室
IPC: G01S19/39 , H04B7/185 , H04B10/118
Abstract: 本发明所提供的一种基于卫星轨迹预测的超前对准方法及装置,包括:获取目标卫星的光斑相对于跟踪视轴的脱靶量、目标卫星的跟踪视轴角度;根据跟踪视轴角度和脱靶量计算得到目标卫星的真实空间位置信息;根据真实空间位置信息对目标卫星进行预测滤波处理,得到目标卫星下一时刻的速度预测值;根据速度预测值计算得到超前对准角和预测方向,按照超前对准角和预测方向对目标卫星进行超前对准处理。本发明通过跟踪视轴角度和脱靶量合成真实空间位置信息,由于跟踪视轴角度和脱靶量的数据精度和实时性都很高,得到的真实空间位置信息也更加准确,并通过预测滤波的方式得到超前对准角和预测方向,进而提高了超前对准时的准确性。
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公开(公告)号:CN115333626A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202211248664.0
申请日:2022-10-12
Applicant: 鹏城实验室
IPC: H04B10/118 , H04L27/00
Abstract: 本发明公开了一种空间光通信系统的激光光束识别方法、终端及存储介质,通过确定激光接收端接收的各激光光束在探测器表面形成的激光散斑的散斑数;所述激光光束由激光发射端根据预设调制因子进行激光相干度调制生成;并基于所述激光光束的散斑数,确定所述激光光束的预测调制因子;然后根据所述预测调制因子与预设调制因子集合,确定所述激光光束对应的激光发送端;其中,所述预设调制因子集合由空间光通信系统中各激光发射端的预设调制因子组成,各激光发射端的预设调制因子互不相同。通过该方案,可以实现简单高效的对多源激光光束进行有效识别。
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公开(公告)号:CN119995670A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202411220890.7
申请日:2024-09-02
Applicant: 鹏城实验室
IPC: H04B7/185 , H04B10/118 , H04B10/112 , H04B15/00
Abstract: 本申请公开了一种星间激光通信抗干扰方法、装置、设备、存储介质及产品,涉及激光通信技术领域,所述星间激光通信抗干扰方法应用于星间激光通信抗干扰系统,所述系统包括光纤环形器、可调制光纤光栅组件、小范围移相器;所述方法包括:通过所述光纤环形器对入射光进行一级抗干扰,得到所述光纤环形器的目标端口输出的第一信号光和泄露的第二信号光;根据小范围移相器对所述第一信号光和所述第二信号光进行相位匹配,得到完成相位匹配的第三信号光;基于所述可调制光纤光栅组件对所述第三信号光进行二级抗干扰,得到星间激光通信抗干扰结果。相对于现有的通过分光光路进行抗干扰的方式,本申请上述方式能够提高星间激光通信抗干扰效率。
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公开(公告)号:CN119316056B
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411846230.X
申请日:2024-12-16
Applicant: 鹏城实验室
IPC: H04B10/079 , H04B10/118
Abstract: 本申请公开了一种星间组网光端机的性能测试系统及方法,涉及卫星光通信技术领域,测试系统应用于待测组网光端机的瞄准捕获跟踪测试,该测试系统包括:光路切换模块,用于根据光路切换指令切换光路;星间光束动态模拟模块用于通过切换后的光路接收待测组网光端机发出的待测光束,对待测光束进行星间传输模拟和监测;地检光端机用于根据测试需要生成辅助光束,并通过星间光束动态模拟模块发送至光端机;上位机用于通过星间光束动态模拟模块对待测组网光端机进行测试,并基于光轴校准结果、光路轨迹、时间数据生成待测组网光端机的测试结果。通过上述测试系统实现不同场景下组网光端机的性能测试,减少了测试系统的光路装调难度,提高了测试效率。
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