RU2189697C2 - Устройство оптической линии связи - Google Patents

Устройство оптической линии связи Download PDF

Info

Publication number
RU2189697C2
RU2189697C2 RU2000128496/09A RU2000128496A RU2189697C2 RU 2189697 C2 RU2189697 C2 RU 2189697C2 RU 2000128496/09 A RU2000128496/09 A RU 2000128496/09A RU 2000128496 A RU2000128496 A RU 2000128496A RU 2189697 C2 RU2189697 C2 RU 2189697C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
transmitter
unit
optical communication
optical
receiving antennas
Prior art date
Application number
RU2000128496/09A
Other languages
English (en)
Inventor
нов А.Н. Марть
А.Н. Мартьянов
М.Ф. Авраменко
А.А. Ерпылов
Original Assignee
Военная академия Ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого
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 Военная академия Ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого filed Critical Военная академия Ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого
Priority to RU2000128496/09A priority Critical patent/RU2189697C2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2189697C2 publication Critical patent/RU2189697C2/ru

Links

Landscapes

  • Optical Communication System (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области оптической связи и может быть использовано в атмосферных оптических линиях связи, установленных на мачтах или высотных зданиях. Достигаемый технический результат состоит в увеличении энергетического потенциала оптической линии связи. Устройство оптической линии связи содержит передатчик, три приемные антенны, рамку-держатель, три фотодетектора, блок коммутации и сложения сигналов, блок принятия решения, блок оценки рассогласования между координатами энергетического центра распределения оптического излучения на плоскости приема (ЭЦРОИПП) и геометрическим центром равностороннего треугольника (ГЦРТ), образованного приемными антеннами, блок совмещения в пространстве ГЦРТ с ЭЦРОИПП, при этом расходимость оптического излучения передатчика уменьшают в К раз, где К>1, а приемные антенны располагают на плоскости, перпендикулярной оптической оси передатчика, в вершинах равностороннего треугольника. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области оптической связи и может быть использовано в атмосферных оптических линиях связи, установленных на мачтах или высотных зданиях.
Наиболее близким по техническим признакам к настоящему устройству оптической линии связи является устройство оптической линии связи, состоящее из передатчика, трех приемных антенн (ПА), рамки-держателя (РД), трех фотодетекторов (ФД), блока коммутации и сложения сигналов (БКСС), блока принятия решения (БПР), причем передатчик связан оптически с тремя ПА, ПА связаны механически с РД, каждый ФД связан оптически с выходом соответствующей ПА и электрически с БКСС, БКСС связан электрически с БПР, апертуры ПА расположены на плоскости, перпендикулярной оптической оси передатчика (плоскости приема), образуя вершины равностороннего треугольника [1].
Недостатком прототипа является то, что отклонение энергетического центра распределения оптического излучения передатчика на плоскости приема относительно геометрического центра равностороннего треугольника, образованного приемными антеннами, вызванное неточностями юстировки при установке линии связи, колебаниями точек опоры передатчика и приемника (при установке на мачте или высотном здании) компенсируются за счет увеличения расходимости оптического излучения (ОИ) передатчика. При этом понижается энергетический потенциал оптической линии связи, так как принимаемая мощность ОИ обратно пропорциональна расходимости излучения передатчика. Это приводит или к завышению мощности передатчика, или к снижению дальности связи, или к снижению скорости (качества) передачи информации [2].
Для устранения отмеченных недостатков в устройство оптической линии связи, содержащее передатчик, три приемные антенны, рамку-держатель, три фотодетектора, блок коммутации и сложения сигналов, блок принятия решения, причем передатчик связан оптически с тремя ПА, ПА связаны механически с РД, каждый ФД связан оптически с выходом соответствующей ПА и электрически с БКСС, БКСС связан электрически с БПР, апертуры ПА расположены на плоскости, перпендикулярной оптической оси передатчика (плоскости приема), образуя вершины равностороннего треугольника, дополнительно введены блок оценки рассогласования (БОР) между координатами энергетического центра распределения оптического излучения на плоскости приема (ЭЦРОИПП) и геометрическим центром равностороннего треугольника (ГЦРТ), образованного приемными антеннами, блок совмещения в пространстве (БСП) ГЦРТ с ЭЦРОИПП, причем БОР связан электрически с выходами трех ФД и с БСП, БСП связан механически с рамкой-держателем, рассходимость оптического излучения передатчика уменьшена в К раз, где К>1.
Сравнительный анализ с прототипом показал, что заявленное техническое решение отличается введением в состав устройства блока оценки рассогласования между координатами энергетического центра распределения оптического излучения на плоскости приема и геометрическим центром равностороннего треугольника, образованного приемными антеннами, блока совмещения в пространстве ГЦРТ с ЭЦРОИПП, причем БОР связан электрически с выходами трех ФД и с БСП, БСП связан механически с рамкой-держателем, рассходимость оптического излучения передатчика уменьшена в К раз, где К>1, что позволило непосредственно в плоскости приема производить оценку пространственного рассогласования между координатами энергетического центра распределения оптического излучения передатчика на плоскости приема и геометрическим центром апертуры антенны приемника и осуществлять компенсацию этого рассогласования за счет пространственного перемещения антенн приемника. Это позволяет уменьшить расходимость ОИ передатчика в К раз (где К>1), что в свою очередь приводит к росту энергетического потенциала оптической линии связи в М≤К2 раз.
Таким образом, совокупность введенных в устройство элементов и их связей позволила поднять энергетический потенциал оптической линии связи и тем самым или снизить требования к мощности передатчика (поднять энергетическую скрытность передачи), или увеличить дальность связи, или увеличить скорость и качество передачи информации, что было практически невозможно при использовании прототипа. Следовательно, техническое решение соответствует критерию "новизна". Кроме того, так как требуемый технический результат достигается всей вновь введенной совокупностью существенных признаков, которая в известной патентной и научно-технической литературе не обнаружена на дату подачи заявки, изобретение соответствует критерию "изобретательский уровень".
На фиг. 1 приведена структурная схема устройства, состоящего из передатчика 1, трех приемных антенн 2, трех фотодетекторов 3, блока коммутации и сложения сигналов 4, блока принятия решения 5, рамки-держателя 6, блока совмещения в пространстве ГЦРТ с ЭЦРОИПП 7, блока оценки рассогласования между координатами ГЦРТ с ЭЦРОИПП 8.
Предлагаемое устройство работает следующим образом. Передатчик 1 излучает оптическое излучение, промодулированное информационным сигналом. При распространении в атмосфере ОИ передатчика 1, под действием турбулентности отклоняется от первоначального направления распространения случайным образом. Кроме этого, неточности юстировки при установке линии, колебаниями точек опоры передатчика и приемника (при установке на мачте или высотном здании) приводят к перемещениям ЭЦРОИПП на плоскости приема. Расходимость ОИ передатчика 1 выбирается из условия обеспечения облучения трех приемных антенн 2 при максимально возможном смещении ЭЦРОИПП относительно ГЦРТ. Три приемные антенны 2 установлены при помощи рамки-держателя 6 в вершинах равностороннего треугольника и осуществляют пространственно разнесенный прием ОИ передатчика 1. ОИ с выхода каждой из трех приемных антенн 2 попадает на соответствующий фотодетектор 3. Сигналы с выхода трех фотодетекторов 3 попадают на блок коммутации и сложения 4, который осуществляет различные способы сложения сигналов (описанных в [1]) трех фотодетекторов 3. Сигнал с БКСС 4 поступает на блок принятия решения 5, который выделяет информационное сообщение. Сигналы с выхода трех разнесенных в пространстве приемных антенн 2, преобразованные фотодетекторами 3 в электрический сигнал, попадают в блок оценки рассогласования между координатами ГЦРТ с ЭЦРОИПП 8. БОР 8 производит вычисление координат ЭЦРОИПП и формирует сигнал рассогласования между координатами ЭЦРОИПП и ГЦРТ. Сигнал рассогласования поступает на блок совмещения в пространстве ГЦРТ с ЭЦРОИПП 7. БСП 7 перемещает в плоскости приема рамку-держатель 6 с закрепленными в ней приемными антеннами 2 и осуществляет совмещение в пространстве ГЦРТ с ЭЦРОИПП.
В результате оптическая связь между передатчиком 1 и приемными антеннами 2 обеспечивается при меньшей расходимости ОИ, чем у устройства прототипа. Расходимость передатчика 1 уменьшается в К раз, где К>1.
Источники информации
1. Оптические системы передачи информации по атмосферному каналу/Р.А. Казарян и др.; Под ред. Р.А. Казаряна.- М.: Радио и связь, 1985.-208 с., ил. (стр. 88-90).
2. Смирнов С. В. Цифровые маяки коммуникаций.// Компьютера, 2 февраля, 1998.

Claims (1)

  1. Устройство оптической линии связи, содержащее передатчик, три приемные антенны (ПА), рамку-держатель (РД), три фотодетектора (ФД), блок коммутации и сложения сигналов (БКСС), блок принятия решения (БПР), причем передатчик связан оптически с тремя ПА, ПА связаны механически с РД, каждый ФД связан оптически с выходом соответствующей ПА и электрически с БКСС, БКСС связан электрически с БПР, ПА расположены на плоскости, перпендикулярной оптической оси передатчика - плоскости приема, образуя вершины равностороннего треугольника, отличающееся тем, что в устройство дополнительно введены блок оценки рассогласования (БОР) между координатами энергетического центра распределения оптического излучения на плоскости приема (ЭЦРОИПП) и геометрическим центром равностороннего треугольника (ГЦРТ), образованного приемными антеннами, блок совмещения в пространстве (БСП) ГЦРТ с ЭЦРОИПП, причем БОР связан электрически с выходами трех ФД и с БСП, БСП связан механически с рамкой держателем, расходимость оптического излучения передатчика уменьшена в К раз, где К > 1.
RU2000128496/09A 2000-11-16 2000-11-16 Устройство оптической линии связи RU2189697C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000128496/09A RU2189697C2 (ru) 2000-11-16 2000-11-16 Устройство оптической линии связи

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000128496/09A RU2189697C2 (ru) 2000-11-16 2000-11-16 Устройство оптической линии связи

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2189697C2 true RU2189697C2 (ru) 2002-09-20

Family

ID=20242129

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000128496/09A RU2189697C2 (ru) 2000-11-16 2000-11-16 Устройство оптической линии связи

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2189697C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2438244C2 (ru) * 2010-02-17 2011-12-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Башкирский государственный университет", БашГУ Система передачи данных с наноантенной

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0325429A2 (en) * 1988-01-18 1989-07-26 British Aerospace Public Limited Company Multiple access communication system
US5264955A (en) * 1989-01-09 1993-11-23 Canon Kabushiki Kaisha Optical space communication apparatus
RU2111617C1 (ru) * 1997-01-16 1998-05-20 Леонид Иванович Гусев Терминал лазерной связи

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0325429A2 (en) * 1988-01-18 1989-07-26 British Aerospace Public Limited Company Multiple access communication system
US5264955A (en) * 1989-01-09 1993-11-23 Canon Kabushiki Kaisha Optical space communication apparatus
RU2111617C1 (ru) * 1997-01-16 1998-05-20 Леонид Иванович Гусев Терминал лазерной связи

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Оптические системы передачи информации по атмосферному каналу./Под ред. КАЗАРЯНА Р.А. - М.: Радио и связь, 1985, с.88-90. *
ФРАДИН А.З., РЫЖКОВ Е.В. Измерение параметров антенно-фидерных устройств. - М.: Связь, 1972, с.243-244, 252-254. Лазерная космическая связь./Под ред. КАЦМАНА М. - М.: Радио и связь, 1993, с.58-59. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2438244C2 (ru) * 2010-02-17 2011-12-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Башкирский государственный университет", БашГУ Система передачи данных с наноантенной

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6304762B1 (en) Point to multipoint communication system with subsectored upstream antennas
WO2013147551A1 (en) Method and apparatus for generating reference signal in analog/digital mixed bf system
JP2010534450A (ja) RoFワイヤレスピコセルラーシステムのためのマルチポート型アキュムレータ装置
CN102017470A (zh) 用太赫波的无线数据传输
RU2189697C2 (ru) Устройство оптической линии связи
RU2201023C2 (ru) Способ и устройство для объединения множества антенн в системе связи с распределенной антенной
US7423602B2 (en) Multiple-point to multiple-point communication system
RU2170491C1 (ru) Устройство оптической линии связи
JP2011188439A (ja) 対向するmimo送受信機による通信方法
JP3026292B2 (ja) 携帯情報端末取付型ワイヤレス通信用光送受信器、能動型スターカプラ、携帯情報端末、及び光通信ネットワーク
JP2002009703A (ja) 光データバス通信方式および光データバス通信方法
KR19990053963A (ko) 최적 기지국 자동 탐색형 중계기용 스마트 안테나 및 복사 패턴생성 방법
CN108270490B (zh) 一种适用于水下的可见光通信系统
JP3005937B2 (ja) 構内通信装置
JPH09233050A (ja) 無線ネットワークシステム及び光伝送方法
KR100769927B1 (ko) 액세스 포인트 및 액세스 포인트에서 신호를 교환하는 방법
JP2950528B2 (ja) 無線中継方式
JPS6362423A (ja) 陸上移動通信方式
JPH10163937A (ja) アンテナ切り替え制御方式
US5923304A (en) Omnidirectional antenna scheme
JPH0797762B2 (ja) 空間伝搬光通信における中継方法
JP2596201B2 (ja) 無線基地局アンテナ装置、集中基地局、移動通信装置および移動通信用受信状態測定装置
WO1999052231A1 (en) Optical communication system and method
CN1205812A (zh) 使用自适应天线发送和接收信号的设备和方法
JPH11252616A (ja) 光変換中継装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20031117