FI115263B - Trådlös överföring av effekt och data - Google Patents

Trådlös överföring av effekt och data Download PDF

Info

Publication number
FI115263B
FI115263B FI20030594A FI20030594A FI115263B FI 115263 B FI115263 B FI 115263B FI 20030594 A FI20030594 A FI 20030594A FI 20030594 A FI20030594 A FI 20030594A FI 115263 B FI115263 B FI 115263B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
light
power
light source
pulses
emitted
Prior art date
Application number
FI20030594A
Other languages
English (en)
Finnish (fi)
Other versions
FI20030594A0 (sv
FI20030594A (sv
Inventor
Juha Tuominen
Kai Haemaelaeinen
Original Assignee
Ailocom Oy
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ailocom Oy filed Critical Ailocom Oy
Priority to FI20030594A priority Critical patent/FI115263B/sv
Publication of FI20030594A0 publication Critical patent/FI20030594A0/sv
Priority to US10/820,173 priority patent/US7078666B2/en
Priority to EP04101486A priority patent/EP1469617A3/en
Publication of FI20030594A publication Critical patent/FI20030594A/sv
Application granted granted Critical
Publication of FI115263B publication Critical patent/FI115263B/sv

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/80Optical aspects relating to the use of optical transmission for specific applications, not provided for in groups H04B10/03 - H04B10/70, e.g. optical power feeding or optical transmission through water
    • H04B10/806Arrangements for feeding power
    • H04B10/807Optical power feeding, i.e. transmitting power using an optical signal

Claims (14)

1. Förfarande för överföring av data i ett trädlöst effektöverförings-system omfattande en effektsändare, som omfattar en första ljuskälla och me-del för riktning av ljuset som den första ljuskällan emitterar i en önskad riktning, 5 och ätminstone en effektmottagare, som omfattar en första fotodetektor för mottagning av det emitterade ljuset och omvandling av det tili elström, k ä n -netecknat avatt med hjälp av en andra, i effektsändaren innefattad, ljuskälla sänds väsentligen parallellt ljus, som anordnas omkring ljuset som den första Ijuskäl-10 lan emitterat, i form av pulser, varvid pulsernas effekt är väsentligen lägre än effekten hos ljuset som den första ljuskällan emitterat, och i vilka pulser databi-tar är kodade pä ett sätt som bestämmer det maximala tidsintervallet mellan tvä pä varandra följande pulser, med en andra fotodetektor, som effektmottagaren omfattar, indike-15 ras ljuspulser som den andra ljuskällan emitterar, data som ljuspulserna omfattar och tiden mellan pä varandra följande mottagna ljuspulser fastställs och frän effektmottagaren sänds en kontrollsignal om störningsfritt mottagna data tili effektsändaren i gensvar pä att tiden mellan de pä varandra föl-20 jande mottagna ljuspulserna inte överskrider nämnda maximala tidsintervall för tvä pä varandra följande pulser. f t2. Förfarande enligt patentkrav l.kännetecknat av att kontrollsignalen som indikerar mottagningen av ljuspulserna som v; den andra ljuskällan emitterat sänds frän effektmottagaren tili effektsändaren ···. 25 med jämna mellanrum, ♦ sändningen av nämnda kontrollsignal avbryts i gensvar pä detekte-ring av en störning i ljuspulserna som den andra ljuskällan emitterat.
3. Förfarande enligt patentkrav 1 eller 2, kännetecknat av att nämnda ljuspulser sänds med flera i den andra ljuskällan innefattade ! 30 separata ljuskällor vilka är anordnad väsentligen cirkelformigt kring den första • ljuskällan. , 4. Förfarande enligt patentkrav 3, kännetecknat av att ; vid effektmottagaren indikeras ljuspulserna som nämnda flera sepa rata ljuskällor emitterat säsom logiska binärvärden, 35 varvid sändningen av nämnda kontrollsignal avbryts i gensvar pä att 11526? binärvärdet för ätminstone en Ijuspuls som nämnda separata ljuskälla emitterat avviker frän övriga ljuspulsers samtidiga binärvärden.
5. Förfarande enligt nägot av de föregäende patentkraven, kanne-t e c k n a t av att 5. gensvar pä den fran effektsändaren mottagna kontrollsignalen akti- veras effektsändarens första ljuskälla för överföring av effekt tili nämnda effekt-mottagare.
6. Förfarande enligt nagot av de föregäende patentkraven, känne-t e c k n a t av att 10 den första ljuskällans ljus sänds med en vaglängd och en effekttäthet som möjliggör en kortvarig okulär exposition.
7. Trädlöst effektöverföringssystem omfattande en effektsändare, som omfattar en första ljuskälla och medel för riktning av ljuset som den första ljuskällan emitterar i en önskad riktning, och ätminstone en effektmottagare, 15 som omfattar en första fotodetektor för mottagning av det emitterade ljuset och omvandling av det tili elström, kännetecknat av att effektsändaren omfattar en andra ljuskälla, varvid effekten hos pul- serna som den emitterar är väsentligen lägre än effekten hos ljuset som den första ljuskällan emitterar, och vilka pulser är anordnade att sändas väsentli- , 20 gen parallellt kring ljuset som den första ljuskällan emitterat, och i vilka pulser • »» ·;;; databitar är kodade pä ett sätt som bestämmer det maximala tidsintervallet I , · ' · mellan tvä pä varandra följande pulser, : · effektmottagaren omfattar en andra fotodetektor för indikering av ,' ljuspulser som den andra ljuskällan emitterar, medel för att fastställa data som 25 ljuspulserna omfattar och tiden mellan pä varandra följande mottagna Ijuspul-: ser och sändningsmedel som är gensvariga pä nämnda fastställande, vilka medel är anordnade att sända en kontrollsignal tili effektsändaren i gensvar pä att tiden mellan de pä varandra följande mottagna ljuspulserna inte överskrider nämnda maximala tidsintervall för tvä pä varandra följande pulser.
8. Effektöverföringssystem enligt patentkrav 7, kännetecknat av att effektmottagaren är anordnad att sända kontrollsignalen som indike-rar mottagningen av ljuspulserna som den andra ljuskällan emitterat med jäm-na mellanrum tili effektsändaren och avbryta sändningen av nämnda kontroll-* 35 signal i gensvar pä detektering av en störning i ljuset som den andra ljuskällan emitterat. 115263
9. Effektöverföringssystem enligt patentkrav 7 eller 8, k ä n n e -t e c k n a t av att nämnda andra ljuskälla omfattar flera separata ljuskällor vilka är an-ordnad väsentligen cirkelformigt kring den första ljuskällan.
10. Effektöverföringssystem enligt patentkrav 9,kännetecknat av att effektmottagaren är anordnad att indikera ljuspulserna som nämnda flera separata ljuskällor emitterat sasom logiska binärvärden, varvid effektmottagaren är anordnad att avbryta sändningen av 10 nämnda kontrollsignal i gensvar pä att binärvärdet för ätminstone en Ijuspuls som nämnda separata ljuskälla emitterat avviker frän övriga ljuspulsers samti-diga binärvärden.
11. Effektöverföringssystem enligt nägot av patentkraven 7-10, kännetecknat av att 15. gensvar pä den vid effektsändaren mottagna kontrollsignalen är ef- fektsändaren anordnad att aktivera den första ljuskällan för överföring av effekt tili nämnda effektmottagare.
12. Effektöverföringssystem enligt nägot av patentkraven 7-11, kännetecknat av att 20 effektsändaren är anordnad att sända den första ljuskällans ljus med I I » en väglängd och en effekttäthet som möjliggör en kortvarig okulär exposition, v : 13. Effektsändare i ett trädlöst effektöverföringssystem, som omfattar · en första ljuskälla och medel för riktning av ljuset som den första ljuskällan emitterar i en önskad riktning, kännetecknad av att 25 effektsändaren omfattar en andra ljuskälla, varvid effekten hos ljus- * » pulserna som den emitterar är väsentligen lägre än effekten hos ljuset som *»* den första ljuskällan emitterar, och vilka pulser är anordnade att sändas vä-sentligen parallellt kring ljuset som den första ljuskällan emitterar, och i vilka [ :! pulser databitar är kodade pä ett sätt som bestämmer det maximala tidsinter- 30 vallet mellan tvä pä varandra följande pulser,
14. Effektmottagare i ett trädlöst effektöverföringssystem, som omfat-: tar en första fotodetektor för mottagning av ljuset som en första ljuskälla emitte rat och omvandling av det tili elström, kännetecknad av att effektmottagaren omfattar en andra fotodetektor för indikering av • 35 ljuspulser som en andra ljuskälla emitterat, medel för att fastställa data som ljuspulserna omfattar och tiden mellan pä varandra följande mottagna Ijuspul- 115262 ser och sändningsmedel som är gensvariga pä nämnda fastställande, vilka medel är anordnade att sända en kontrollsignal till effektsändaren i gensvar pä att tiden mellan de pa varandra följande mottagna ljuspulserna inte överskrider nämnda maximala tidsintervall förtva pa varandra följande pulser. 115263 AMERICAN NATIONAL STANDARD Z136.1 - 2000 Table 5a Maximum Permissible Exposure (MPE) for Small-Source Ocular Exposure to a Laser Beam' Wavelength Exposure Duration, t _MPE_ Notes (μη»)_Cs)_ (Jem·2) I (W · cm'2) _ Ultraviolet 0.180 to 0.302 10'9 to 3 x 104 3 x 10'* 0.303 10-9 to 3 x 104 4 x 104 0.304 10* to 3 x 104 6x10* 0.305 1 O’9to 3 x 104 10x10* arOSer* 0.306 10* to 3 x 104 16x 10* whichever is lower. 0.307 10*10 3 x 104 25x 10* 0.308 10* to 3 x 104 40*10* 0309 10*to3 x 10* 63*10* > 0.310 10*to3 x 104 0.1 0311 10* to 3 x 104 0.16 for brnmng apertures) 0.312 10* to 3 x 104 0.25 0313 10* to 3 x 104 0.40 0314 10* to 3 x 104 0.63 0.315 to 0.400 10* to 10 0.5610” 0315 to 0.400 10 to 3 x 104 1.0 Visible and Near Infrared 0.400 to 0.700 1013 to 10 u 1.5 x 10* 0.400 to 0.700 10"n to 10* 2.7 0.400 to 0.700 10* to 18 x 10* 5.0 x 10* 0.400 to 0.700 18 x 10* to 10 1.8 i°” * 10* (See Tables 8 and 9 , for limiting apertures) 0.400 to 0.450 10 to 100 1 * 10 pw mnltmk» milqx; 0.450 to 0.500 10toT| 1 x 10 apply correction factor 0450 to 0.500 T, to 100 C.xlO* ^gwen in Table 6. 0.400to0.500 100to3 x 10 C*xl(T ** 0300 to 0.700 10 to 3 x 104 lx 10* 0.700 to 1.050 10*3 to 10 ” 13 CA x 10* 0.700 to 1.050 10*11 to 10* 2.7 C4 tft” 0.700 to 1.050 10*to 18x10* S.OC^x 10* 0.700 to 1.050 18 * 10*to 10 1.8Cat*”x 10* . 0.700 to 1.050 10 to 3 x 104 Q x 10* 1.050to 1.400 lO^tolO" 13 Cc x 10* 1.050 to 1j400 10'" to 10* 27.0 Cc ta” • 1.050 to 1.400 10* to 50 x 10* 5.0Ccx10* 1.050 to 1.400 50* 10* to 10 9.0 Cc?75 x 10* 1.050 to 1.400 10 to 3 x 104 5.0Ccxl0* LUTE 1 115263 AMERICAN NATIONAL STANDARD Z136.1 - 2000 Table 5b Maximiini Permissible Exposure (MPE) for Extended-Source Ocular Exposure to a Laser Beam for Long Exposure Durations1 Wavelength Exposure Duration, t _MPE_ Notes (pm) (s) (J · cm'2) (W · cm'2) _ except as noted except as noted _ Visible 0.400 to 0.700 10 n to Iff" 1.5 C*x 10* (See Tables 8 and 9 0.400 to 0.700 10'11 to 10* 2.7 CBf TS for limiting apertures) 0.400 to 0.700 10* to 18 * 106 5.0 Ce x 107 0.400 to 0.700 18 x 104 to 0.7 1.8 C£tft7i x 10* Dual Limits for 400 - 600 nm visible laser exposure for t> 0.7 s Photochemical For a £ Umrad, the MPE is expressed as inadiance and radiant exposure* 0.400 to 0.600 0.7 to 100 C,x 10* ~ _... R . 0 fnr 0.400 to 0.600 100 to 3 x 104 C.xlO4 1^^^) For a > 1 lmrad, the MPE is expressed as radiance and integrated radiance* 0.400 to 0.600 0.7 to lx 104 100 C* J-cm'^sr'1 (See Table 8 for 0.400 to 0.600 1 x 104 to 3 x 104 CB x NT2 W-crn2-sf1 limiting cone angle γ) and Thermal 0.400 to 0.700 0.7 to T2 1.8 Cs t*” x 10'3 0.400 to 0.700 T2 to 3 x 104 1.8 CET·?* x 10* Near Infrared 0.700 to 1.050 10'13 to 10"11 1.5 CA CB x 10* (See Tables 8 and 9 * 0.700 to 1.050 10'" to 10* 2.7 CA Ce tÄ” for limiting apertures) 0.700 to 1.050 10* to 18 x 10* 5.0 C* C* x Iff7 0.700 to 1.050 18x 10*toT2 1.8 CA CB t*” x 10* •. 0.700 to 1.050 T2 to 3 x 104 1.8 CA CE x 10* a ·. 1.050 to 1.400 10*3 to Iff11 1.5 CcQx 10'7 .* 1.050 to 1.400 10“ to 10* 27.0 CtQt*” * 1.050 to 1.400 10* to 50x10* 5.0(¼¾¾ Iff* 1.050 to 1.400 50 χ Iff® toT2 9.0 Cc Q t“” x 10* 1.050 to 1.400 T2 to 3 x 104 9.0 Cc C£ Ύ{° α x 10* a fSee Tilde 6 and Figures 8,9 and 11 for correction factors CA.Ci.Cc.Ce, Cr, end time Tj. *For sources subtending «n angle greater titan 11 tnrad, the limit may also be expressed as an integrated radiance Lp = 100 Ce J-cm^-sf1 for 0.7 s £ t < 10* s and L,-Cexl0JW>cm',-sr'1 fort a 104 a as measured through a limiting cone angle y. These correspond to values of J-cnf2 for 10 sSt< 100 sand W· cm·* for t i 100 s as measured through a limiting cone angle γ. ; y-llmradfor0.7sit<100s, y-l.lxtVmadforlOOsS t< 10*s ; y-U0imadforl04sXt<3 x Id's • See Figure 3 for γ and Appendix B7.2 for examples. . Notes: 1. For repeated (pulsed) exposures, see Section 8.2.3. '‘I
2. The wavelength region Xt to λ > means λι £λ < λ* e.g., 1.180 to 1.302 pinmeansl.l80£ λ <1.302 pm.
3. Dual Limit Application: In the Dual Limit wavelength region (0.400 to 0.600 |im), the exposure limit is the lower value of the determined photochemical and thermal exposure limit ~ LUTE 2 ; ,! 46
FI20030594A 2003-04-17 2003-04-17 Trådlös överföring av effekt och data FI115263B (sv)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20030594A FI115263B (sv) 2003-04-17 2003-04-17 Trådlös överföring av effekt och data
US10/820,173 US7078666B2 (en) 2003-04-17 2004-04-07 Wireless power and data transmission
EP04101486A EP1469617A3 (en) 2003-04-17 2004-04-13 Wireless power and data transmission

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20030594 2003-04-17
FI20030594A FI115263B (sv) 2003-04-17 2003-04-17 Trådlös överföring av effekt och data

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI20030594A0 FI20030594A0 (sv) 2003-04-17
FI20030594A FI20030594A (sv) 2004-10-18
FI115263B true FI115263B (sv) 2005-03-31

Family

ID=8565993

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI20030594A FI115263B (sv) 2003-04-17 2003-04-17 Trådlös överföring av effekt och data

Country Status (3)

Country Link
US (1) US7078666B2 (sv)
EP (1) EP1469617A3 (sv)
FI (1) FI115263B (sv)

Families Citing this family (31)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8536501B2 (en) * 2003-10-22 2013-09-17 The Boeing Company Virtually attached node
WO2006093948A2 (en) * 2005-02-28 2006-09-08 Arachnid, Inc. System and method for controlling and energizing a rotating object
US20070019693A1 (en) * 2005-03-07 2007-01-25 Graham David S Wireless power beaming to common electronic devices
US20070069684A1 (en) * 2005-09-28 2007-03-29 Ramsden Martin H Light pad charger for electronic devices
US7514899B2 (en) * 2005-11-18 2009-04-07 Avago Technologies Ecbu Ip (Singapore) Pte. Ltd. Method and apparatus for optical wireless charging
US7720170B2 (en) * 2005-12-13 2010-05-18 Awq Consulting Inc. Low emission signal generator and distributor system
US20080084596A1 (en) * 2006-10-06 2008-04-10 Powerbeam, Inc. Active Mirror for Power Beaming
CA2700778A1 (en) * 2006-11-21 2008-05-29 Powerbeam, Inc. Optical power beaming to electrically powered devices
US20080316003A1 (en) * 2007-06-20 2008-12-25 Thomas Alan Barnett Electric load control system having regional receivers
WO2009045188A1 (en) * 2007-10-02 2009-04-09 Carrier Corporation Light energy harvesting system and method
JP4544338B2 (ja) * 2008-04-28 2010-09-15 ソニー株式会社 送電装置、受電装置、送電方法、プログラム、および電力伝送システム
US8552593B2 (en) 2008-12-12 2013-10-08 Hanrim Postech Co., Ltd. Non-contact power transmission apparatus
US20140054961A1 (en) * 2011-03-03 2014-02-27 Kimball International, Inc. Wirelessly powered furniture
DE102012018616A1 (de) * 2012-09-14 2014-03-20 Astrium Gmbh Verfahren zur Energie- und Informationsübertragung
DE102012023719B4 (de) * 2012-12-05 2023-05-25 Airbus Defence and Space GmbH Drahtlose Fernenergieversorgung für unbemannte Fluggeräte
US20150280488A1 (en) * 2014-03-26 2015-10-01 Qualcomm Incorporated Systems, methods, and devices for optical wireless charging
TW201541258A (zh) * 2014-04-16 2015-11-01 Generalplus Technology Inc 光發電互動裝置以及光發電互動系統
WO2016187345A1 (en) * 2015-05-18 2016-11-24 Lasermotive, Inc. Light curtain safety system
US9941965B2 (en) * 2015-07-15 2018-04-10 Flextronics Ap, Llc Laser and optical charging and communications device and method of use
US9941748B2 (en) * 2015-07-15 2018-04-10 Flextronics Ap, Llc Optical communication and charging device and method of use
US10211668B2 (en) * 2015-07-15 2019-02-19 Flextronics Ap, Llc Audio transmission and charging system and method of use
US20180248411A1 (en) * 2015-08-24 2018-08-30 Wi-Charge Ltd. Wireless power distribution system
US10678302B1 (en) * 2015-09-29 2020-06-09 Tech Friends, Inc. Secure charging system for electronic devices
US11368054B2 (en) 2016-02-22 2022-06-21 Lasermotive, Inc. Remote power safety system
US10193547B2 (en) * 2016-03-17 2019-01-29 Ohio State Innovation Foundation Driver system with an optical power based isolated power supply
KR20180085923A (ko) * 2017-01-20 2018-07-30 엘지전자 주식회사 무선전력 전송장치 및 방법
JP7239421B2 (ja) * 2019-08-02 2023-03-14 京セラ株式会社 光ファイバー給電システム及び光ファイバー給電システムの給電側データ通信装置
EP4038721A4 (en) * 2019-10-04 2023-12-06 Wi-Charge Ltd. SECURE TWO-WAY INTERFACE FOR AN OPTICAL WIRELESS POWER SYSTEM
US11595127B2 (en) * 2020-06-30 2023-02-28 Rohde & Schwarz Gmbh & Co. Kg Power-over-fiber system and method for operating a power-over-fiber system
US11196487B1 (en) 2020-07-31 2021-12-07 Scidatek Inc. Free-space communication and wireless power transfer system and method of using same
US11867868B2 (en) 2021-01-21 2024-01-09 Lasermotive, Inc. Beam projection system having a light curtain system for detecting obstacles

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4078747A (en) * 1974-08-13 1978-03-14 Phaser Telepropulsion, Inc. Orbiting solar power station
US4091734A (en) * 1977-02-22 1978-05-30 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Aircraft to weapon fuze communication link
US4187506A (en) * 1978-10-16 1980-02-05 Nasa Microwave power transmission beam safety system
US5229593A (en) * 1991-10-08 1993-07-20 International Business Machines Corporation Apparatus and method for safe, free space laser communication
US5260639A (en) * 1992-01-06 1993-11-09 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration Method for remotely powering a device such as a lunar rover
US5837996A (en) * 1994-12-02 1998-11-17 Keydar; Eytan Eye protection system wherein a low power laser controls a high power laser
DE19510780A1 (de) 1995-03-24 1996-09-26 Stasys Malkevicius Drahtloses Elektroenergie-Übertragungssystem
US5771114A (en) * 1995-09-29 1998-06-23 Rosemount Inc. Optical interface with safety shutdown
JP4009688B2 (ja) * 1997-10-31 2007-11-21 竹中エンジニアリング株式会社 無線式電力供給装置を備えた物体検知器
US6594043B1 (en) 1999-12-28 2003-07-15 Air Fiber, Inc. System and method for providing an eye safe laser communication system
US6433683B1 (en) 2000-02-28 2002-08-13 Carl Robinson Multipurpose wireless video alarm device and system
US6364253B1 (en) * 2000-04-25 2002-04-02 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Remote piloted vehicle powered by beamed radiation
US6407535B1 (en) * 2000-09-08 2002-06-18 The Regents Of The University Of California System for beaming power from earth to a high altitude platform
US6534705B2 (en) * 2000-10-23 2003-03-18 Power Beaming Corporation Methods and apparatus for beaming power
FI111670B (sv) 2001-10-24 2003-08-29 Patria Ailon Oy Trådlös effektöverföring

Also Published As

Publication number Publication date
EP1469617A3 (en) 2005-12-21
US7078666B2 (en) 2006-07-18
US20040266367A1 (en) 2004-12-30
FI20030594A0 (sv) 2003-04-17
FI20030594A (sv) 2004-10-18
EP1469617A2 (en) 2004-10-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI115263B (sv) Trådlös överföring av effekt och data
FI111670B (sv) Trådlös effektöverföring
FI115264B (sv) Trådlös överföring av effekt
KR102399819B1 (ko) 광 무선 전력 공급장치용 시스템
US9812868B2 (en) Smart junction box for photovoltaic solar power modules with safe mode and related method of operation
KR102455846B1 (ko) 광 무선 전력 공급장치용 시스템
WO2017059071A1 (en) Layers of safety &amp; failsafe capability for operation of class iv laser in consumer electronics devices
CN103973367A (zh) 全双工调制回复反射无线光通信系统及其通信方法
CN102857299A (zh) 光通信系统及方法
US20020097472A1 (en) Reflection detection in an optical wireless link
CN101834660A (zh) 光模块的控制装置、方法及光发射装置
CN103997374A (zh) 单纤维激光通信终端设计
FI114678B (sv) Trådlöst övervakningssystem
KR101847330B1 (ko) 레이저를 이용한 전력 전송 시스템 및 방법
KR100759824B1 (ko) 광신호 출력제어 방법 및 그 방법을 채용한 수동형광가입자망 시스템
CN109728852A (zh) 水下可见光通信装置及水下可见光通信方法
CN107682079B (zh) 一种用于自动跟踪fso设备中控制光学调节的方法
CN210402613U (zh) 红外监控装置和电子围栏
US20240048248A1 (en) Apparatus and methods to facilitate secure signal transmission
Jin et al. Design and implementation of mobile free space optical communication system
KR101412637B1 (ko) 이더넷신호 광 변환 장치를 이용한 열상장비 전원 원격제어 방법 및 시스템
RU2563587C1 (ru) Приемо-передающее устройство
CN117517249A (zh) 一种智能分析盒外壳损坏监测系统及方法
CN202855003U (zh) 一种可自动切换的红外对射器
CN116707652A (zh) 一种可移动自保护的无线数能同传系统

Legal Events

Date Code Title Description
FG Patent granted

Ref document number: 115263

Country of ref document: FI