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公开(公告)号:CN117375708A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311260347.5
申请日:2023-09-27
申请人: 威海激光通信先进技术研究院 , 威海市赢海通信技术有限公司
IPC分类号: H04B10/07 , H04B10/079 , H04B10/11 , G01C1/00
摘要: 本发明公开了基于光纤耦合的空间二维偏角测量通信一体化实现方法,S1.将单模光纤磨抛成矩形单模光纤,S2.在矩形单模光纤的磨抛面上镀反射膜,S3.制备光纤型四象限结构,S4.采用寻峰算法寻找空间光和光纤的最大耦合效率的坐标点,并标记为初始坐标,S5.光纤型四象限结构持续接收光斑的光强能量,传输到数据处理中心,数据处理中心获得光纤型四象限结构接收到的光强数据后发送包括通信信息、光斑相对位置和耦合效率到上位机,S6.动态调整快反镜的姿态保证光斑的中心位置处于初始坐标;本发明耦合效率高,电磁干扰下采集的光强数据的准确性高、稳定性强,体积小、质量轻、成本低,为空间光通信领域提供了一个新方法。
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公开(公告)号:CN111510212B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202010246117.3
申请日:2020-03-31
申请人: 威海市赢海通信技术有限公司
摘要: 一种空地激光通信链路激光捕获导引装置,涉及一种激光通信技术,为了实现链路的快速建立和异常中断后的快速恢复问题。本发明的导引光发射天线和导引光接收天线分别设置在激光通信终端主天线上,并且导引光发射天线的光束出瞳方向与激光通信终端主天线的内部光束出瞳方向一致,导引光接收天线的接收视场方向与激光通信终端主天线的接收视场方向一致。有益效果为有效地解决了扫描耗时,捕获成功率低、通信中断后难恢复等问题,提高了空地激光通信终端的捕获性能,为空地通信技术领域带来了革命性创新。
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公开(公告)号:CN111505661A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010251067.8
申请日:2020-04-01
申请人: 威海市赢海通信技术有限公司
摘要: 基于激光扫描成像的海面搜索照明成像装置,属于海洋探测技术领域,本发明为解决现有海面搜寻设备在海面能见度较低时难以满足实际需求的问题。本发明包括光收发单元、二维扫描转台和控制显示单元;光收发单元采用二维扫描摆镜对搜索目标进行小于等于10°角度范围的激光扫描成像和测距;二维扫描转台承载光收发单元,使光收发单元对搜索目标进行大于10°角度范围的激光扫描成像和测距;控制显示单元采集光收发单元采集的每个点的成像和测距数据,将每个点的成像组成图像帧后进行实时显示,根据每个点的测距数据输出搜索目标的三维位置。本发明用于海面搜索。
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公开(公告)号:CN116527148A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310467322.6
申请日:2023-04-27
申请人: 威海市赢海通信技术有限公司
IPC分类号: H04B10/2537 , G02B17/08 , H04B10/071
摘要: 本发明提供一种矫正会聚光路透射侧像差的激光通信系统,其解决了现有激光通信中会聚光路透射侧图像质量受像差影响大的技术问题,其主要包括沿光路设置的分束镜、离轴抛物面镜和接收终端。其中,分束镜的入射侧为平面,透射侧为外凸的曲面;分束镜的透射侧球缺的底面与入射侧平面呈楔角结构,且楔角小于1°。本发明通过在激光通信会聚光路中加入了带曲率光楔的分束镜配合离轴抛物面镜,可以改善会聚光路中的透射侧像散问题,使透射侧像质优于衍射极限,可广泛应用于激光通信技术领域。
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公开(公告)号:CN111490819B
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202010176540.0
申请日:2020-03-13
申请人: 威海市赢海通信技术有限公司
IPC分类号: H04B10/11 , H04B10/075 , H04B10/40 , G01C19/72 , G01B11/26
摘要: 基于光纤陀螺的舰载激光通信光束跟踪控制方法,涉及激光通信技术领域。本发明是为了解决现有激光通信终端的跟踪能力难以满足补偿平台行对瞄准角变化要求的问题。本发明所述的基于光纤陀螺的舰载激光通信光束跟踪控制方法,该方法利用双轴光纤陀螺提升激光通信终端二维转台的角度偏差反馈检测能力,实现对舰船平台转动的预补偿,可有效解决现有终端在海况较差时光束快速跟踪能力不足的问题,能够显著提升激光通信对恶劣海况环境的适应性,确保平台较高速转动时激光通信链路稳定运行。
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公开(公告)号:CN111510212A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010246117.3
申请日:2020-03-31
申请人: 威海市赢海通信技术有限公司
摘要: 一种空地激光通信链路激光捕获导引装置,涉及一种激光通信技术,为了实现链路的快速建立和异常中断后的快速恢复问题。本发明的导引光发射天线和导引光接收天线分别设置在激光通信终端主天线上,并且导引光发射天线的光束出瞳方向与激光通信终端主天线的内部光束出瞳方向一致,导引光接收天线的接收视场方向与激光通信终端主天线的接收视场方向一致。有益效果为有效地解决了扫描耗时,捕获成功率低、通信中断后难恢复等问题,提高了空地激光通信终端的捕获性能,为空地通信技术领域带来了革命性创新。
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公开(公告)号:CN111490819A
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN202010176540.0
申请日:2020-03-13
申请人: 威海市赢海通信技术有限公司
IPC分类号: H04B10/11 , H04B10/075 , H04B10/40 , G01C19/72 , G01B11/26
摘要: 基于光纤陀螺的舰载激光通信光束跟踪控制方法,涉及激光通信技术领域。本发明是为了解决现有激光通信终端的跟踪能力难以满足补偿平台行对瞄准角变化要求的问题。本发明所述的基于光纤陀螺的舰载激光通信光束跟踪控制方法,该方法利用双轴光纤陀螺提升激光通信终端二维转台的角度偏差反馈检测能力,实现对舰船平台转动的预补偿,可有效解决现有终端在海况较差时光束快速跟踪能力不足的问题,能够显著提升激光通信对恶劣海况环境的适应性,确保平台较高速转动时激光通信链路稳定运行。
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公开(公告)号:CN117375708B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311260347.5
申请日:2023-09-27
申请人: 威海激光通信先进技术研究院 , 威海市赢海通信技术有限公司
IPC分类号: H04B10/07 , H04B10/079 , H04B10/11 , G01C1/00
摘要: 本发明公开了基于光纤耦合的空间二维偏角测量通信一体化实现方法,S1.将单模光纤磨抛成矩形单模光纤,S2.在矩形单模光纤的磨抛面上镀反射膜,S3.制备光纤型四象限结构,S4.采用寻峰算法寻找空间光和光纤的最大耦合效率的坐标点,并标记为初始坐标,S5.光纤型四象限结构持续接收光斑的光强能量,传输到数据处理中心,数据处理中心获得光纤型四象限结构接收到的光强数据后发送包括通信信息、光斑相对位置和耦合效率到上位机,S6.动态调整快反镜的姿态保证光斑的中心位置处于初始坐标;本发明耦合效率高,电磁干扰下采集的光强数据的准确性高、稳定性强,体积小、质量轻、成本低,为空间光通信领域提供了一个新方法。
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