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公开(公告)号:CN108306688A
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201810128169.3
申请日:2018-02-08
Applicant: 南京大学
IPC: H04B10/50 , H04B10/524 , H04B7/185 , H04L9/00
CPC classification number: H04B10/503 , H04B7/1851 , H04B7/18517 , H04B10/524 , H04L9/001
Abstract: 本发明公开了基于星载角反镜的空间混沌激光通信系统和方法。所述系统包括地面发射终端、地面接收终端和星上反射端,地面发射终端包括激光发射器、脉冲调制器和准直与预瞄准装置,地面接收终端包括汇聚与放大装置和信号解调器,星上反射端包括设置在中继卫星上的角反镜装置以及调节角反镜装置角度的跟瞄装置;激光发射器发射的激光经脉冲调制器调制后,通过准直与预瞄准装置发射至中继卫星上,角反镜装置将激光反射回选定的地面接收终端,汇聚与放大装置接收反射回的信号并传送给信号解调器进行解调,实现空间混沌激光通信。本发明采用星载角反镜代替现有中继方式,提高了通信的稳定性,降低了系统成本。
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公开(公告)号:CN104608795A
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201510048019.8
申请日:2015-01-29
Applicant: 南京大学
IPC: B61K9/00
CPC classification number: B61K9/08
Abstract: 本发明公开了一种铁路轨道螺栓松动的监测系统,包括激光发射模块、轨道光纤、割断装置、激光接收模块、处理电路模块,所述处理电路模块包括一个电磁继电器、报警电路模块和用于控制铁轨系统的控制电路模块;割断装置,在螺栓松动的时候割断光纤。当铁轨螺栓发生松动时,割断装置割断光纤,激光接收模块接收不到光信号,实现报警,同时切断铁轨继电器电路。本发明还公开了一种铁路轨道螺栓松动的监测方法,本发明可实现铁轨中螺栓的松动情况的实时和系统地监测,而且设计制作过程简单、价格低廉,便于大规模地制作和投入使用。
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公开(公告)号:CN104568383A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201410853148.X
申请日:2014-12-31
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种评估多模声波导光纤温度与应变灵敏度的方法,根据布里渊增益谱中的第i个布里渊峰peak i和第j个布里渊峰peak j的功率公式得到布里渊拍频谱中的拍频峰peak(i,j)的功率公式,这些功率公式中需要包含光纤中不同的声模式对应的声光有效面积;当光纤处于线性应变区域以及室温下,在应变为0处对功率公式进行泰勒展开并忽略高阶项,计算得到拍频峰peak(i,j)的功率-应变系数;当光纤处于松弛状态下,在T=T0处对该拍频峰功率公式作泰勒展开,并且忽略高阶项,计算得到拍频峰peak(i,j)的功率-温度系数。本发明从而可筛选用于基于布里渊拍频谱探测的光时域反射技术的高灵敏度光纤,并用于指导设计高应变与温度灵敏度的多模声波导光纤。
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公开(公告)号:CN103323142A
公开(公告)日:2013-09-25
申请号:CN201310207206.7
申请日:2013-07-31
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明提供一种BOTDR工程应用中能够剔出温度因素对应力监测影响的方法,在被测结构中铺设一根传感光纤时,每铺设一段间距N的传感光纤即留下一段补偿光纤,每段补偿光纤的长度n≥N/10,前述补偿光纤保持松弛状态并与被测结构接触,监测系统测量得到每段间距N的传感光纤以及补偿光纤的布里渊频移后,通过对测量数据进行分析处理得到分别由温度和应变造成的布里渊频移。本发明的方法通过一根传感光纤同时监测温度和应力,解决了BOTDR在工程应用中的温度应变交叉敏感问题,而且还降低了系统成本,提高了监测可靠性。
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公开(公告)号:CN114362914B
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202111483175.9
申请日:2021-12-07
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种基于时延双平衡探测结构的相位混沌激光通信系统,包括依次连接的发射端、传输信道和接收端,所述发射端包括混沌加密模块,所述接收端包括混沌解密模块。本发明结构简单,可以在低增益条件下实现高复杂度混沌的生成,从而降低实际系统搭建过程中所需激光器功率和探测器灵敏度要求,实现低成本高性能的保密通信。本发明克服了现有技术存在混沌死区的缺陷,且输出混沌信号具备较好的时延标签隐藏能力,另外,本发明可以在低增益条件下实现高保密通信效果。
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公开(公告)号:CN117791278A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311809410.6
申请日:2023-12-25
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种用于激光器阵列合波的片上离轴聚焦超透镜阵列,包括设置在由N个激光器组成的激光器阵列和相位面之间的N个离轴超透镜,每个离轴超透镜包括多个微纳结构单元;N个激光器通道与N个离轴超透镜一一对应,N个离轴超透镜将不同位置的N个激光器通道的出射激光离轴聚焦于同一点;所述激光器通道的出射激光经过离轴超透镜的多个微纳结构单元后被衍射,不同微纳结构单元的尺寸与对应位置的离轴超透镜的相位相对应。本发明具有高集成度,低损耗,易加工,模式不敏感等优势,在片上光通信系统中具有极大的应用前景。
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公开(公告)号:CN114122907B
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202111306131.9
申请日:2021-11-05
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了基于重构等效啁啾激光器阵列芯片并行重组的高速大功率发射模块,包括重构等效啁啾激光器阵列芯片、光学引线键合、平面光波导复用器、AIN载体、半导体制冷器和反馈环路,所述反馈环路包括分束器、光电探测器和恒功率驱动电路。本发明从重构等效啁啾激光器对波长高精度控制的特性出发,利用并行重组的重构等效啁啾激光器阵列产生等波长的激光光束,通过控制平面光波导复用器与光学引线键合的长度保证各通道激光光束的时序相同。同时添加反馈环路与温控电路来保证激光光束的稳定输出,实现高速大功率激光信号的输出。本发明中的器件设计和制造过程都不复杂,成本相较传统大功率激光器模块有所降低,可以实现大规模的制造与使用。
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公开(公告)号:CN112986646B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202110172333.2
申请日:2021-02-08
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种基于全光纤电流互感器的双脉冲健康检测系统及方法,所述系统包括双脉冲光源模块、光路模块、调制模块和信号处理模块;所述双脉冲光源模块发出周期性双脉冲测试光源,经过光路模块、调制模块后,沿光路模块返回至信号处理模块;本发明提供的检测方法,在光纤电流互感器的结构基础上,利用光源产生周期性宽窄双脉冲信号,通过光纤耦合器串联进原有光路,根据不同电压下相位调制器的调制深度不同和瑞利散射原理,分别对光纤电流互感器的调制模块和光路模块进行检测,从而做到对光纤电流互感器的快速故障排查;在提供双脉冲健康检测系统的同时,本发明还可兼具电流测量的功能。
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公开(公告)号:CN114362914A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202111483175.9
申请日:2021-12-07
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种基于时延双平衡探测结构的相位混沌激光通信系统,包括依次连接的发射端、传输信道和接收端,所述发射端包括混沌加密模块,所述接收端包括混沌解密模块。本发明结构简单,可以在低增益条件下实现高复杂度混沌的生成,从而降低实际系统搭建过程中所需激光器功率和探测器灵敏度要求,实现低成本高性能的保密通信。本发明克服了现有技术存在混沌死区的缺陷,且输出混沌信号具备较好的时延标签隐藏能力,另外,本发明可以在低增益条件下实现高保密通信效果。
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公开(公告)号:CN112511224A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011270154.4
申请日:2020-11-13
Applicant: 南京大学
IPC: H04B10/11 , H04B10/079 , H04B10/50 , H04B10/61
Abstract: 本申请涉及一种抑制空间激光通信系统中指向抖动和大气湍流影响的方法。该方法包括:监测空间激光通信系统中接收端接收到的信标光光强;当监测到信标光光强小于预设校正标准值时,获取信标光光强改变百分比;根据信标光光强改变百分比,从预设的第一映射关系表中,获取光强放大倍数;根据光强放大倍数,调整第一掺铒光纤放大器对信标光的放大倍数,以及第二掺铒光纤放大器对信号光的放大倍数;当监测到信标光光强大于预设校正标准值时,获取信标光光强改变百分比;根据信标光光强改变百分比,从预设第二映射关系表中,获取偏摆镜角度;根据偏摆镜角度,调节偏摆镜的角度,调整接收端接收信标光和信号光的光强。从而提高空间激光通信系统通信质量。
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