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公开(公告)号:CN119945539A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510445876.5
申请日:2025-04-10
Applicant: 长春理工大学
IPC: H04B10/032 , H04B10/69 , H04B10/80 , H04J14/02 , G02B6/35
Abstract: 基于磁悬浮控制的舱内光学天线自适应调控装置,属于无线高速激光通信技术领域,为了解决现有技术存在冷备份失效后系统彻底瘫痪、无法调节的问题,该装置包括:光开关一、发射准直器一、发射准直器二、反射镜一、反射镜二、接收准直器二、接收准直器一、磁悬浮平台、光开关二、光耦合器、光放大器、光电探测器、控制器和磁悬浮驱动器;该装置中有磁悬浮控制机构,如果基于抽拉反射镜的空间光传输通道后系统彻底瘫痪、无法调节可以通过磁悬浮控制进一步调节,实现并完成光通信系统功能。本发明调控过程中先后通过磁悬浮角度范围扫描、抽拉反射镜的空间光传输通道、磁悬浮位移范围扫描、抽拉反射镜的空间光传输通道过程,提高通信系统性能。
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公开(公告)号:CN119628756A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202311166770.9
申请日:2023-09-12
Applicant: 长春理工大学
IPC: H04B10/80
Abstract: 本发明属于通信领域,具体涉及水下无线光多节点级联通信系统及其通信方法。所述FPGA(1),用于提供基带信号和信息处理;所述数模转换模块(2),用于将基带数字信号转换为模拟信号;所述激光发射单元(3),用于发射信号光;所述光电探测器(4),用于将加载信息的光信号转换为电信号;所述模数转换模块(5),用于将模拟信号转换为数字信号;所述伺服转台(6),用于控制激光发射单元(2)和光电探测器(4)在水平方向上的转动;所述水下密封舱(7),为透明材质的水下密封舱,用于保证上述电子学器件能够在水下环境正常工作。本发明实现水下多节点间的级联通信。
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公开(公告)号:CN115396028B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202211025150.9
申请日:2022-08-25
Applicant: 长春理工大学
IPC: H04B10/112 , H04B10/50 , H04B10/60
Abstract: 本发明提供的一种基于光功率抖动分布的空间激光通信耦合装置包括:发射机和光束指向控制模块;其中发射机包括激光发射模块和通信发射模块,所述激光发射模块用于发射呈高斯分布的空间激光光束以及激光功率,所述通信发射模块用于发射信息数据;所述光束指向控制模块用于对光束指向进行控制和调整;所述接收设备包括接收机和闪烁方差统计模块;其中接收机包括光电接收模块和通信接收模块,所述光电接收模块用于将接收到的光信号转化为电信号,所述通信接收模块用于对接收到的信息数据进行解调;所述闪烁方差统计模块用于导引所述光束指向控制模块控制所述光束的指向。该装置能够更稳定可靠地实现空间激光通信光束耦合,提高大气激光通信建链效率。
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公开(公告)号:CN118777203A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410797187.6
申请日:2024-06-20
Applicant: 长春理工大学
IPC: G01N21/01 , G01N21/3504 , G01N21/359
Abstract: 1.7μm波段类噪声‑贝塞尔高斯光束的酒精浓度遥测装置,涉及气体遥感探测技术领域,为了解决酒精遥测过程中受到信道湍流、大气抖动等影响,及酒精气体分布的不均匀导致得到的酒精浓度精度低的问题,该装置包括半导体激光器、掺铒光纤放大器、波分复用器一、铥钬共掺光纤、波分复用器二、单模光纤、偏振控制器一、耦合器、多模光纤、偏振控制器二、光纤准直器一、滤光片、反射镜、光纤准直器二、凸透镜一、凸透镜二、起偏器和空间光调制器组成的近红外发射光源,以及光纤准直器三、光电探测器和数据采集与处理单元;该装置具有测量的高灵敏度、便捷性,误差小等优点,是非接触式酒后驾驶快速筛查的重要技术途径之一。
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公开(公告)号:CN108418637B
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN201810441854.1
申请日:2018-05-10
Applicant: 长春理工大学
IPC: H04B10/50 , H04B10/516 , H04B10/54 , H04B10/291 , H04B10/25 , H04B10/60 , H04B13/02
Abstract: 水下抗湍流高速光孤子通信系统,属于无线通信技术领域,为解决现有的水下激光通信系统存在的通信距离短、抗海洋湍流效应差、难以达到长距离高速率通信的问题,该系统为数据源通过电缆连接孤子激光器,孤子激光器输出端与光纤放大器一、ASE滤波器、光纤放大器二依次为光纤连接,光纤放大器二的输出端光纤端面位于准直透镜的焦点处,LBO倍频晶体与准直透镜、光学发射天线同轴准直放置;光学接收天线与光学发射天线同轴对准,海水池位于光学发射天线和光学接收天线之间;会聚透镜与光学接收天线同轴准直放置,光电探测器位于会聚透镜焦点处;光电探测器、滤波器和解调器依次电缆连接;本发明在海水信道高速长距离通信领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN116577901B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310850052.7
申请日:2023-07-12
Applicant: 长春理工大学 , 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
Abstract: 本发明涉及碳纤维反射镜技术领域,具体提供一种碳纤维反射镜及其装调方法,反射镜包括面板、拼接基体和支撑组件,拼接基体和支撑组件均采用多零件拼接形式,支撑组件中的粘结环采用双极柔性设计,增加了径向柔度。碳纤维反射镜的装调方法对加工制造与支撑装调工序进行优化,采用一体化设计集成思路,进行一体化支撑结构的整体装调,避免发生二次粘胶以及应力释放不充分等问题;利用离散小剂量点胶形式将拼接基体与面板粘接,可有效减少粘胶应力,避免产生支撑“印透”效应,影响反射镜的面型。
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公开(公告)号:CN116560035B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310850056.5
申请日:2023-07-12
Applicant: 长春理工大学 , 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
Abstract: 本发明涉及平面镜支撑领域,具体提供一种用于光学装调检测的标准平面镜支撑机构,利用新型的钢丝绳与尼龙柱组合形成的吊带作为主要支撑,同时采用球面轴承来调节前后两组吊带,使标准平面镜在俯仰发生变化时能够使其在重力作用下支撑自平衡,即两组吊带在有细微高度差的情况下,仍然能够实现等力、稳定支撑,不会发生传统钢带支撑局部应力集中,影响标准平面镜的面形与整体的稳定性;并且采用分体拼接形式的主体框架,在较轻的重量下仍然能够保证整体的稳定性;为了保证标准平面镜稳定使用,采用多重柔性限位,轴向限位与径向限位单独设计,避免了耦合约束产生集中应力,同时也方便对标准平面镜在不同工况下的姿态进行监测调整。
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公开(公告)号:CN107425922B
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN201710283469.4
申请日:2017-04-26
Applicant: 长春理工大学
Abstract: 本发明公开了一种星间光通信载波频偏补偿电路,包括光混频器、平衡探测器、分频器、第一乘法器、第二乘法器、锁相环路、声光移频器、本振激光器和频率补偿电路;通过锁相环路对接收光信号/本振信号的下变频后的中频信号进行解调时载波的精跟踪,并输出正弦电压信号驱动声光移频器,从而在一定的频率范围内使本振信号跟随接收光信号的载波频率;通过增加频率补偿电路对所述频偏信号以及锁相环路输出的反馈信号估计载波的频率偏移,然后根据频率偏移估计值计算频率偏移补偿信号以控制本振激光器,进行频率补偿,将频偏控制在锁相环路的范围内。本发明能够能够在无需预知轨道的条件下对光通信载波进行补偿以消除频偏,提高通信可靠性。
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公开(公告)号:CN114301530B
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202111675114.2
申请日:2021-12-31
Applicant: 长春理工大学
IPC: H04B10/2575 , H04B13/02
Abstract: 一种水下无线光通信链路的动态捕获跟踪装置,涉及水下激光通信技术领域,解决水下无线动态光通信链路建立的问题,本装置采用A/B型非对称通信光端机的结构设计。其中A型通信光端机安装在水下航行器上,B型通信光端机安装于海底通信基站,水下航行器与水下通信基站之间的距离为20m~30m量级采用4种不同波长的激光器作为通信光源和信标光源,通过分光片、窄带滤光片等光学组件实现通信光与信标光的发射、接收以及光路分离等功能,利用CCD可见光相机作为粗跟踪捕获探测器,最终完成A、B水下无线光通信终端之间动态通信链路的建立。该系统的传输距离为米量级,通信速率为Mbps量级,通信误码率为10‑4~10‑6。
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公开(公告)号:CN115603823A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211210641.0
申请日:2022-09-30
Applicant: 长春理工大学(CN)
IPC: H04B10/50 , H04B10/516 , H04J14/02
Abstract: 动态旋转条件下高可靠短距离超高速空间激光通信系统,属于无线高速激光通信技术领域,为解决现有多路数据融合情况下,光束对准容错范围小、可靠性低的问题,该系统包括:载荷数据源阵列一、数据融合FPGA一、微波放大器一、窄线宽激光器一、电光调制器一、窄线宽激光器N、电光调制器N、微波放大器N、数据融合FPGAN、载荷数据源阵列N、粗波分复用器、发射天线、接收天线、粗解波分复用器、高速光电探测器一、高速光电探测器N、数据解融合FPGA一和数据解融合FPGAN;采用FGPA及粗波分复用完成多路数据融合及调制,适用于大量载荷数据源的轻小型高速实时传输;采用多模光纤组合的粗波分复用器及多模光纤为尾纤的发收天线,发射天线及接收天线对准范围大。
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