一种基于中继浮标的水陆通信系统

    公开(公告)号:CN105356925B

    公开(公告)日:2018-09-07

    申请号:CN201510630973.8

    申请日:2015-09-29

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: H04B7/15 H04B10/80 H04N7/18

    摘要: 本发明公开一种基于中继浮标的水陆数据通信系统。该系统包括:水下运载器搭载摄像头采集水下信息,将采集到的视频信号调制到光源发送光信号,浮标底部装有光通信接收端模块,接收载有图像、视频、语音等水下运载器采集的信息的光信号,主控单元对光接收端输出的电信号经过处理,再通过无线电方式将视频信号发送给陆地基站。陆地基站通过反向链路传输控制信号,来控制水下运载器的运行。本发明以浮标为中继来完成水陆双向通信,且水下数据通信采用光信号作为载体,相比于声学技术,采用光学技术的水下通信方式具有带宽高、保密性好、成本低廉、灵活度高等优点。

    一种基于中继浮标的水陆通信系统

    公开(公告)号:CN105356925A

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201510630973.8

    申请日:2015-09-29

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: H04B7/15 H04B10/80 H04N7/18

    CPC分类号: H04B7/15 H04B10/80 H04N7/18

    摘要: 本发明公开一种基于中继浮标的水陆数据通信系统。该系统包括:水下运载器搭载摄像头采集水下信息,将采集到的视频信号调制到光源发送光信号,浮标底部装有光通信接收端模块,接收载有图像、视频、语音等水下运载器采集的信息的光信号,主控单元对光接收端输出的电信号经过处理,再通过无线电方式将视频信号发送给陆地基站。陆地基站通过反向链路传输控制信号,来控制水下运载器的运行。本发明以浮标为中继来完成水陆双向通信,且水下数据通信采用光信号作为载体,相比于声学技术,采用光学技术的水下通信方式具有带宽高、保密性好、成本低廉、灵活度高等优点。

    一种水下湿插拔的光通信接口装置及其光通信方法

    公开(公告)号:CN105572807A

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201610089051.5

    申请日:2016-02-17

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: G02B6/32

    CPC分类号: G02B6/32

    摘要: 本发明涉及水下光通信接口领域,旨在提供一种水下湿插拔的光通信接口装置及其光通信方法。该种水下湿插拔的光通信接口装置包括插头和插座,插头包括发射端光纤、发射端透镜B,插座包括接收端透镜、接收端光纤。该种基于水下湿插拔的光通信接口装置的光通信方法,将插头的发射端光纤与通信信号的发射端连接,将插座的接收端光纤与通信信号的接收端连接,进行光通信工作时,保证发射端透镜B和接收端透镜的镜面相互接触或者镜面相距在1m以内,建立通信链路实现光通信。本发明极大地提高工作效率和可靠性,同时也解决了当前水下湿插拔光纤通信接口寿命短、制造成本高的问题,为水下光通信提供了一种更为简单、便捷、可靠的方法。

    一种基于空中平台的空中-水下通信系统

    公开(公告)号:CN105356946A

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201510630850.4

    申请日:2015-09-29

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明公开一种基于空中平台的空中-水下通信系统,包括空中平台搭载蓝绿光通信单元,其上的控制单元控制飞行器飞行到水下采集器或者探测器大致所在的区域,使用扫描定位单元对探测器或者采集器大致所在区域进行扫描定位,并通过控制光源的发射角,进而实现一定区域内的有效通信覆盖面积。蓝绿光通信单元发射数据请求命令信号给水下的采集器或者探测器,采集器或者探测器接收到命令请求后,将反馈信号发送给空中平台,这样就能实现空中平台与水下采集器或者探测器的通信链路的建立。本发明相比于其他固定的、有线的光通信方式,采用基于空中平台的空中-水下通信方式具有保密性好、获取数据快、成本低廉、灵活度高、实施范围广等优点。

    一种水下湿插拔的光通信接口装置及其光通信方法

    公开(公告)号:CN105572807B

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201610089051.5

    申请日:2016-02-17

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: G02B6/32

    摘要: 本发明涉及水下光通信接口领域,旨在提供一种水下湿插拔的光通信接口装置及其光通信方法。该种水下湿插拔的光通信接口装置包括插头和插座,插头包括发射端光纤、发射端透镜B,插座包括接收端透镜、接收端光纤。该种基于水下湿插拔的光通信接口装置的光通信方法,将插头的发射端光纤与通信信号的发射端连接,将插座的接收端光纤与通信信号的接收端连接,进行光通信工作时,保证发射端透镜B和接收端透镜的镜面相互接触或者镜面相距在1m以内,建立通信链路实现光通信。本发明极大地提高工作效率和可靠性,同时也解决了当前水下湿插拔光纤通信接口寿命短、制造成本高的问题,为水下光通信提供了一种更为简单、便捷、可靠的方法。

    一种基于无人船的无人船-水下潜器作业系统

    公开(公告)号:CN105721065A

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201610053720.3

    申请日:2016-01-26

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: H04B10/80

    CPC分类号: H04B10/801

    摘要: 本发明涉及无线通信技术领域,旨在提供一种基于无人船的无人船?水下潜器作业系统。该种基于无人船的无人船?水下潜器作业系统包括无人船和水下潜器,无人船为浮标等具有信号中继作用的设施,水下潜器上搭载有传感器单元、存储器单元B和水下潜器光通信模块。本发明以无人船为载体来完成无人船?水下双向通信,且水下数据通信采用蓝绿光等可见光信号作为传输介质,相比于其他固定的、有线的光通信方式,采用基于无人船的无人船?水下通信方式具有获取数据快、灵活度高、实施范围广等优点;而且采用LED或LD等光源产生光信号,可以降低系统成本,且可靠性高,该发明能够实现整个无人船?水下通信链路的实时数据快速回传功能。

    基于直接调制DPSSL的无线光通信装置及其方法

    公开(公告)号:CN106330329B

    公开(公告)日:2018-07-03

    申请号:CN201610710640.0

    申请日:2016-08-22

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明涉及无线通信领域,旨在提供一种基于直接调制DPSSL的无线光通信装置及其方法。该无线光通信装置包括发射端装置和接收端装置;前者包括第一信号处理器、第一电压放大器、第一可调衰减器、偏压驱动模块、DPSSL和发射端透镜;其中,第一信号处理器、第一电压放大器、第一可调衰减器、偏压驱动模块和DPSSL依次相连,DPSSL的发射端与发射端透镜相对布置。相对于现有技术中系统复杂度高,光斑质量和光功率不足等缺陷,本发明具有峰值功率高、光束质量好、结构紧凑、稳定性好、实现简单等优点。如进一步结合软件无线电和数字信号处理技术可有效提升频谱效率和传输速率,实现高速长距离的无线光信息传输,具有极大的研究价值和广阔的应用前景。

    一种基于空中平台的空中-水下通信系统

    公开(公告)号:CN105356946B

    公开(公告)日:2018-01-30

    申请号:CN201510630850.4

    申请日:2015-09-29

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明公开一种基于空中平台的空中‑水下通信系统,包括空中平台搭载蓝绿光通信单元,其上的控制单元控制飞行器飞行到水下采集器或者探测器大致所在的区域,使用扫描定位单元对探测器或者采集器大致所在区域进行扫描定位,并通过控制光源的发射角,进而实现一定区域内的有效通信覆盖面积。蓝绿光通信单元发射数据请求命令信号给水下的采集器或者探测器,采集器或者探测器接收到命令请求后,将反馈信号发送给空中平台,这样就能实现空中平台与水下采集器或者探测器的通信链路的建立。本发明相比于其他固定的、有线的光通信方式,采用基于空中平台的空中‑水下通信方式具有保密性好、获取数据快、成本低廉、灵活度高、实施范围广等优点。

    基于直接调制DPSSL的无线光通信装置及其方法

    公开(公告)号:CN106330329A

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201610710640.0

    申请日:2016-08-22

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明涉及无线通信领域,旨在提供一种基于直接调制DPSSL的无线光通信装置及其方法。该无线光通信装置包括发射端装置和接收端装置;前者包括第一信号处理器、第一电压放大器、第一可调衰减器、偏压驱动模块、DPSSL和发射端透镜;其中,第一信号处理器、第一电压放大器、第一可调衰减器、偏压驱动模块和DPSSL依次相连,DPSSL的发射端与发射端透镜相对布置。相对于现有技术中系统复杂度高,光斑质量和光功率不足等缺陷,本发明具有峰值功率高、光束质量好、结构紧凑、稳定性好、实现简单等优点。如进一步结合软件无线电和数字信号处理技术可有效提升频谱效率和传输速率,实现高速长距离的无线光信息传输,具有极大的研究价值和广阔的应用前景。