Способ и устройство многоканальной приемо-передачи оптических сигналов на основе формирования секторных диаграмм направленности и угломерной системы слежения



Способ и устройство многоканальной приемо-передачи оптических сигналов на основе формирования секторных диаграмм направленности и угломерной системы слежения
Способ и устройство многоканальной приемо-передачи оптических сигналов на основе формирования секторных диаграмм направленности и угломерной системы слежения
Способ и устройство многоканальной приемо-передачи оптических сигналов на основе формирования секторных диаграмм направленности и угломерной системы слежения
Способ и устройство многоканальной приемо-передачи оптических сигналов на основе формирования секторных диаграмм направленности и угломерной системы слежения
H04B10/40 - Передающие системы, использующие потоки корпускулярного излучения или электромагнитные волны, кроме радиоволн, например световые, инфракрасные (оптические соединения, смешивание или разделение световых сигналов G02B; световоды G02B 6/00; коммутация, модуляция и демодуляция светового излучения G02B,G02F; приборы или устройства для управления световым излучением, например для модуляции, G02F 1/00; приборы или устройства для демодуляции, переноса модуляции или изменения частоты светового излучения G02F 2/00; оптические мультиплексные системы H04J 14/00)

Владельцы патента RU 2752790:

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет" (НИУ "БелГУ") (RU)

Изобретение относится к технике оптической связи и может использоваться в составе многоканальных мобильных систем беспроводной передачи информации посредством ультрафиолетового излучения. Технический результат состоит в уменьшении аппаратных затрат за счет уменьшения количества каналов передачи и приема оптических сигналов при сохранении надежности и дальности связи в режиме отсутствия прямой видимости между абонентами сети при перемещениях и поворотах мобильных узлов связи. Для этого формируют секторную диаграмму направленности приемо-передающего модуля многоканальной мобильной системы беспроводной оптической связи на мобильных и стационарных абонентских пунктах сети. Устройство представляет собой конструкцию приемо-передающего модуля, выполненную в форме сферического сектора, содержащего как минимум один нижний ярус, имеющий М граней, расположенных под разными углами к вертикали, с ячейками для размещения в них M оптических передатчиков, обеспечивающих секторную диаграмму направленности для распространения передаваемых световых лучей в требуемом диапазоне углов по азимуту; как минимум один верхний ярус, имеющий N граней в основании, также расположенных под разными углами к вертикали и содержащих ячейки для размещения в них N оптических приемников. Настройку положения приемо-передающего модуля по азимуту осуществляют с помощью угломерной системы слежения по максимуму полезного сигнала, включающей пеленгационное устройство, фильтр нижних частот (ФНЧ) и исполнительное устройство. 2 н.п. ф-лы, 3 ил.

 

Изобретение относится к области оптико-электронных систем и может быть использовано в лазерных (оптических) системах связи с динамической структурой, в том числе при использовании оптических каналов связи в сетях с подвижными абонентскими станциями.

Известен способ организации доступа к сети передачи пакетов данных, основанный на непосредственной перестройке пучка излучения лазерного передающего устройства в направлении соответствующего приемного устройства. Недостатком способа является сложность юстировки и, соответственно, возможность потери части передаваемой информации абонентами (приемными устройствами), обусловленной рассогласованием ориентации приемной и передающей оптических антенн (особенно в подвижной линии связи) [Патент РФ № 21977783, Россия, опубликован 27.03.2003].

Также известен способ многоканальной передачи оптических сигналов с использованием дублирования основного оптического канала дополнительными оптическими каналами [Патент РФ №2459271, Опуб. 20.08.2012]. В данном способе устанавливают лазерные приемные устройства на удалении с расположением в стороне относительно рассматриваемой оси распространения пучка излучения передающего лазерного средства. При этом приемные устройства осуществляют прием рассеянного атмосферой излучения передающего лазерного устройства. Для этого приемные антенны лазерных приемных устройств ориентируют в направлении оси пучка передающего лазерного устройства, а передаваемую лазерным передающим устройством информацию выделяют каждым из лазерных приемных устройств по изменению величины амплитуды переднего и заднего фронтов выходного импульса фотоприемника. Устойчивость передачи информации нескольким абонентам осуществляется за счет дублирования основного оптического канала дополнительными каналами менее критичными к ориентации диаграмм направленности оптических антенн. При этом в способе многоканальной передачи оптических сигналов, основанном на нацеливании потока излучения лазерного передающего устройства в направлении одного из N лазерных приемных устройств, дополнительно устанавливают N-1 лазерные приемные устройства на удалении с расположением в стороне относительно рассматриваемой оси распространения пучка излучения передающего лазерного средства. При этом ширина диаграммы направленности приемного устройства намного шире длительности передаваемого импульса и диаметра сечения лазерного пучка, что позволяет им осуществлять прием рассеянного атмосферой излучения передающего лазерного устройства. Приемные антенны N-1 лазерных приемных устройств ориентируют в направлении оси пучка передающего лазерного устройства, а передаваемую лазерным передающим устройством информацию выделяют каждым из N-1 лазерным приемным устройством по изменению величины амплитуды переднего и заднего фронтов выходного импульса фотоприемника.

Недостатком данного способа является невозможность устойчивой передачи информации в случае мобильных систем связи, когда приемное устройство перемещается в сторону относительно направления распространения оптического излучения передающего устройства. Кроме того, возможна потеря связи ввиду потери (отсутствия) прямого оптического канала между передатчиком и приемником. Это характерно для подвижных сетей с динамической структурой. Кроме того, при движении объекта в подвижных сетях связи с одним излучающим светодиодом с узким углом рассеяния, приём становится практически невозможным.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату (прототипом) является способ многоканальной передачи оптических сигналов и устройство для его осуществления [Патент РФ №2719548, Опуб. 21.04.2020]. В данном способе на мобильных и стационарных абонентских пунктах сети происходит формирование круговой диаграммы направленности приемо-передающего модуля многоканальной мобильной системы беспроводной оптической связи. Наличие нескольких оптических каналов передачи и приема при круговом расположении оптических передатчиков и приемников позволяет обеспечить надежную связь в режиме отсутствия прямой видимости между абонентами сети при перемещениях и поворотах мобильных узлов связи, а также увеличить ее дальность и чувствительность приемных каналов за счет сужения углов излучения оптических передатчиков и углов зрения оптических приемников. Для обеспечения надежной связи между абонентами сети при перемещениях и поворотах мобильных узлов связи необходимое число передатчиков и приемников определяется из условий полного покрытия по азимуту. Указанный способ заключается в нацеливании потока излучения от NT оптического передающего устройства в направлении одного из NR оптических приемных устройств, установленных в соответствии с круговым расположением, число которых выбирают исходя из условий полного покрытия по азимуту в соответствии с выражением

где φT,R - ширина диаграммы направленности оптического передающего и оптического приемного устройства, а углы места оптического передающего и оптического приемного устройства выбирают из условий огибания препятствий рельефа для обеспечения связи в режиме отсутствия прямой видимости. Вариант устройства, реализующего данный способ беспроводной передачи информации посредством ультрафиолетового излучения, представляет собой конструкцию приемо-передающего модуля, близкую к полусферической, которая в поперечном сечении представляет собой многоярусную усеченную пирамиду. Данное устройство формирования диаграммы направленности отличается использованием нескольких нижних ярусов конструкции, располагающихся под малыми и большими углами возвышения к горизонтали и имеющими по несколько граней в основании для размещения в них оптических передатчиков, обеспечивающих круговую диаграмму направленности для распространения передаваемых световых лучей; а также использованием нескольких верхних ярусов конструкции, которые также располагаются под малыми и большими углами возвышения к горизонтали и имеют по несколько граней в основании для размещения в них оптических приемников, обеспечивающих круговую диаграмму направленности для всенаправленного приема передаваемых световых лучей.

Недостатком данного способа и устройства, его реализующего, являются большие аппаратные затраты, связанные с необходимостью создания круговой диаграммы передатчиков и круговой диаграммы приемников. Данный недостаток особенно критичен для устройств оптической связи УФ-С диапазона от 200 нм до 280 нм, требующих применения редких и дорогостоящих оптических компонентов.

Задача группы изобретений направлена на устранение недостатков прототипа.

Техническим результатом изобретения является уменьшение количества каналов передачи и приема оптических сигналов при сохранении надежности и дальности связи в режиме отсутствия прямой видимости между абонентами сети при перемещениях и поворотах мобильных узлов связи, что позволяет сократить аппаратные затраты.

Технический результат достигается за счет того, что на мобильных и стационарных абонентских пунктах сети производят формирование секторной диаграммы направленности приемо-передающего модуля многоканальной мобильной системы беспроводной оптической связи. Наличие нескольких оптических каналов передачи и приема при секторном расположении оптических передатчиков и приемников позволяет обеспечить надежную связь в режиме отсутствия прямой видимости между абонентами сети при перемещениях и поворотах мобильных узлов связи, при этом сохранить ее дальность и чувствительность приемных каналов за счет сужения углов излучения оптических передатчиков и углов зрения оптических приемников (фиг.1). Настройку положения приемо-передающего модуля по азимуту осуществляют с помощью угломерной системы слежения по максимуму полезного сигнала (Фиг. 2).

Предложенный способ многоканальной приемо-передачи оптических сигналов, включающий нацеливание потока излучения NT оптического передающего устройства в направлении одного из NR оптического приемного устройства, содержит следующие новые признаки:

- устанавливают NT оптических передающих устройств и NR оптических приемных устройств в соответствии с секторным расположением в горизонтальной проекции канала по сектору окружности для формирования секторной диаграммы направленности приемо-передающего модуля многоканальной мобильной системы беспроводной оптической связи, причем число оптических устройств выбирают в соответствии с выражением

NT,R = ΔθT,RT,R, (1)

где ΔθT,R – диапазон азимутальных углов совокупности оптических передающих и оптических приемных устройств, φT,R – ширина диаграммы направленности оптического передающего и оптического приемного устройства;

- настройку положения приемо-передающего модуля по азимуту осуществляют с помощью угломерной системы слежения по максимуму полезного сигнала в пеленгационном устройстве, которое вырабатывает сигнал, характеризующий отклонение источника сигнала (ИС) от равносигнального направления (РСН) для чего входное излучение подают на солнечно-слепой фильтр, где осуществляется блокировка побочного солнечного излучения, затем полезный сигнал подают на вход оптического приемника и усиливают в усилителе, далее сформированный сигнал фильтруют в фильтре нижних частот и направляют на исполнительный элемент для компенсации азимутального отклонения ИС от РСН.

Для реализации заявленного способа предложено устройство многоканальной передачи оптических сигналов, представляющее собой конструкцию приемо-передающего модуля выполненную в форме сферического сектора, содержащего как минимум один нижний ярус, имеющий М граней, расположенных под разными углами к вертикали с ячейками для размещения в них M оптических оптических передающих устройств, обеспечивающих секторную диаграмму направленности для распространения передаваемых световых лучей в требуемом диапазоне углов по азимуту, как минимум один верхний ярус, имеющий N граней в основании, также расположенных под разными углами к вертикали и содержит ячейки для размещения в них N оптических передающих устройств, при этом настройку положения приемо-передающего модуля по азимуту осуществляют с помощью угломерной системы слежения по максимуму полезного сигнала, включающей пеленгационное устройство, фильтр нижних частот (ФНЧ) и исполнительное устройство.

При этом число NT оптических передающих устройств и NR оптических приемных устройств выбирают в соответствии с выражением по формуле (1)

Компенсацию азимутального отклонения источника сигнала от равносигнального направления осуществляют с помощью угломерной системы слежения по максимуму полезного сигнала, содержащее пеленгационное устройство, фильтр нижних частот (ФНЧ) и исполнительное устройство. Пеленгационное устройство включает солнечно-слепой фильтр, оптический приемник и усилитель.

Изобретение характеризуют следующие графические изображения.

Фиг.1 - вертикальная хOу и горизонтальная хОz проекции канала в режиме отсутствия прямой видимости при секторном расположении оптических передатчиков и приемников.

Фиг.2 - Схема угломерной системы слежения по максимуму полезного сигнала.

Фиг.3 — изображение приемо-передающего модуля для многоканальных мобильных систем беспроводной ультрафиолетовой связи, реализующего заявляемый способ.

На фиг. 1 показана вертикальная хOу и горизонтальная хОz проекции канала в режиме отсутствия прямой видимости при секторном расположении оптических передатчиков и приемников. Где – передающий модуль, – приемный модуль, – расстояние между передающим и приемным модулями, , , ψT,R – угол места, ширина диаграммы направленности и азимут соответственно, индекс T относится к передатчику, индекс R – к приемнику, – угол рассеяния, – общий объем диаграмм направленности передатчика и приемника, – расстояние от передатчика и приемника до центра области V, rT,R - расстояние от препятствия до передатчика и приемника соответственно. Отдельные оптические передатчики передающего модуля S1… SNT и отдельные оптические приемники приемного модуля R1… RNR расположены в горизонтальной проекции канала по сектору окружности и показаны точками (не в масштабе, расстояния между любыми отдельными передатчиками и любыми отдельными приемниками <<r). Для обеспечения надежной связи между абонентами сети при перемещениях и поворотах мобильных узлов связи необходимое число передатчиков NT и необходимое число приемников NR определяют из условий полного покрытия сектора с требуемой шириной по азимуту ΔθT,R: , по формуле (1)

Схема угломерной системы слежения по максимуму полезного сигнала для настройки положения приемо-передающего модуля по азимуту показана на фиг. 2. В ее состав входят: пеленгационное устройство, фильтр нижних частот (ФНЧ) и исполнительное устройство.

Пеленгационное устройство вырабатывает сигнал, характеризующий отклонение источника сигнала (ИС) от равносигнального направления (РСН) следующим образом: входное излучение проходит через солнечно-слепой фильтр, блокирующий побочное солнечное излучение и пропускающий полезный сигнал. Сигнал с выхода солнечно-слепого фильтра подают на вход оптического приемника (ОПРМ), который представляет собой фотодиод, массив фотодиодов или фотоэлектронный умножитель, и затем в усилитель У. Усиленный полезный сигнал после фильтрации в ФНЧ подают на исполнительный элемент (ИЭ), поворачивающий приемо-передающий модуль по азимуту на угол, компенсирующий азимутальное отклонение ИС от РСН.

Устройство, реализующее данный способ, представляет собой конструкцию приемо-передающего модуля в форме сферического сектора (фиг.3).

Предложенное устройство характеризуется использованием как минимум одного яруса оптических передатчиков и как минимум одного яруса оптических приемников, обеспечивающих формирование секторной диаграммы направленности для приема передаваемых световых лучей в требуемом диапазоне углов по азимуту, а также угломерной системы слежения по максимуму полезного сигнала для настройки положения приемо-передающего модуля по азимуту.

Нижний ярус 1 конструкции модуля имеет M граней в основании, расположенных под разными углами к вертикали с угловым шагом ΔθT,R/NT,R и содержащих ячейки 2 для размещения в них M оптических передающих устройств, обеспечивающих секторную диаграмму направленности для распространения передаваемых световых лучей в диапазоне углов по азимуту в соответствии с формулой (1). Второй ярус 3 конструкции имеет по N граней в основании, также расположенных под разными углами к вертикали и содержащих ячейки 4 для размещения в них N оптических приемных устройств, обеспечивающих надежный прием передаваемых световых лучей в требуемом диапазоне углов по азимуту, как при наличии, так и при отсутствии прямой видимости между передатчиком и приемником.

Таким образом, реализация заявленного способа на заявленном устройстве для его осуществления позволяет сократить аппаратные затраты на создание многоканальной системы оптической связи за счет уменьшения количества каналов передачи и приема оптических сигналов при сохранении надежности и дальности связи в режиме отсутствия прямой видимости между абонентами сети при перемещениях и поворотах мобильных узлов связи. Уменьшение стоимостных и массогабаритных показателей системы оптической связи расширяет возможности ее применения на стационарных и, главным образом, мобильных объектах. Следовательно, предложенный способ решает поставленную задачу по устранению недостатков прототипа, особенно проявляющихся при организации подвижной линии оптической связи, в том числе и в УФ-С диапазоне.

1. Способ многоканальной передачи оптических сигналов, заключающийся в нацеливании потока излучения оптического передающего устройства в направлении одного из NR оптических приемных устройств, отличающийся тем, что отдельные NT оптические передающие устройства и NR оптические приемные устройства устанавливают в соответствии с секторным расположением в горизонтальной проекции канала по сектору окружности для формирования секторной диаграммы направленности приемо-передающего модуля многоканальной мобильной системы беспроводной оптической связи, причем число устройств выбирают в соответствии с выражением

NT,R = ΔθT,R / φT,R,

где ΔθT,R – диапазон азимутальных углов совокупности оптических передающих и оптических приемных устройств, φT,R – ширина диаграммы направленности оптического передающего и оптического приемного устройств, а настройку положения приемо-передающего модуля по азимуту осуществляют с помощью угломерной системы слежения по максимуму полезного сигнала, для чего входное излучение подают на пеленгационное устройство, где солнечно-слепой фильтр осуществляет блокировку побочного солнечного излучения, затем полезный сигнал подают на вход оптического приемника и усиливают в усилителе, далее сформированный в пеленгационном устройстве сигнал фильтруют в фильтре нижних частот и направляют на исполнительный элемент для компенсации азимутального отклонения источника сигнала от равносигнального направления.

2. Устройство многоканальной передачи оптических сигналов по способу п. 1, представляющее собой конструкцию приемо-передающего модуля в форме сферического сектора, содержащего как минимум один нижний ярус, имеющий М граней, расположенных под разными углами к вертикали, с ячейками для размещения в них M оптических передающих устройств, обеспечивающих секторную диаграмму направленности для распространения передаваемых световых лучей в требуемом диапазоне углов по азимуту, как минимум один верхний ярус, имеющий N граней в основании, также расположенных под разными углами к вертикали и содержащих ячейки для размещения в них N оптических приемных устройств, при этом настройку положения приемо-передающего модуля по азимуту осуществляют с помощью угломерной системы слежения по максимуму полезного сигнала, включающей пеленгационное устройство, фильтр нижних частот и исполнительное устройство.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для поиска трассы прокладки и определения глубины прокладки пакета микротрубок без металлических элементов на волоконно-оптической линии связи, в частности на транспортной многоканальной коммуникации с полностью диэлектрическим оптическим кабелем.

Изобретение относится к технике оптической связи и может использоваться в системах фотонной квантовой связи. Технический результат заключается в увеличении максимальной дальности передачи квантовой информации.

Изобретение относится к области приема сигналов и касается способа приема импульсных оптических сигналов с помощью лавинного фотодиода. Способ включает в себя прием, усиление и формирование стандартных импульсов при превышении усиленным сигналом заданного порога срабатывания.

Изобретение относится к области беспроводной оптической связи (БОС) и может быть использовано для проектирования систем двусторонней связи между стационарными и подвижными объектами. Технический результат состоит в создании устойчивых и надежных высокоскоростных каналов, адаптированных к условиям эксплуатации на железнодорожном транспорте и соединяющих мобильные устройства пассажиров, машиниста и членов поездной бригады подвижного состава с коммутаторами сетей оперативно-технологической, мобильной, спутниковой связи с помощью волоконно-оптической системы передачи информации (ВОСП).

Изобретение относится к устройствам, предназначенным для исправления искажений оптических телекоммуникационных сигналов, и может быть использовано для компенсации хроматической дисперсии и нелинейных искажений в сигнале до момента непосредственного детектирования. Технический результат состоит в уменьшении количества ошибок битовой идентификации, которая происходит за счет искажения оптического информационного сигнала нелинейными эффектами и эффектом хроматической дисперсии при распространении через линию связи.

Изобретение относится к оптико-механическому приборостроению, в частности к устройствам для перемещения лазерного луча в пространстве, устройствам оптического сканирования и слежения. Заявленное устройство сканирования окружающего пространства для мобильной оптической линии связи состоит из корпуса, на котором закреплены приемопередатчик оптической связи, первый шаговый двигатель и первый подшипник, при этом первый шаговый двигатель может вращать полый вал первого подшипника, на котором под углом 45° к оси вала расположено первое плоское зеркало.

Изобретение относится к системам предоставления сетевого доступа на конечном участке сети связи. Технический результат заключается в обеспечении восстановления данных и синхронизации (CDR) повышенного уровня в пассивных оптических сетях.

Изобретение относится к системам фотонной квантовой связи. Технический результат заключается в снижении коэффициента квантовых ошибок.

Изобретение относится к области оптических систем связи, а именно, к истинно однофотонным источникам оптического излучения и может быть использовано для создания высокозащищенных систем передачи информации на основе принципа квантовой криптографии и реализации протокола квантового распределения ключа (КРК, QKD) через существующие оптоволоконные сети.

Регенератор сигналов данных предназначен для восстановления импульсов синхронизации и данных в волоконно-оптических линиях передачи с последовательным доступом. Технический результат заключается в обеспечении возможности принимать без ошибок сигналы с высоким искажением скважности импульсов.

Изобретение относится к технике связи и может использоватьсяв системах с использованием ультрафиолетового диапазона для передачи закодированной цифровой информации между абонентскими устройствами, в том числе в режиме «радиомолчания». Технический результат состоит в увеличении скорости передачи данных и спектральной эффективности данных систем связи. Для этого формируют две канальные последовательности, для чего передаваемые данные в виде информационной последовательности бит, распределяют между двумя каналами передатчика. В первом канале элементу канальной последовательности, принимающей значение «1», ставят в соответствие заранее сформированную псевдослучайную М-последовательность №1, а элементу канальной последовательности, принимающей значение «0», ставят в соответствие заранее сформированную псевдослучайную М-последовательность №2. Во втором канале элементу канальной последовательности, принимающей значение «1», ставят в соответствие заранее сформированную псевдослучайную М-последовательность №3, а элементу канальной последовательности, принимающей значение «0», ставят в соответствие заранее сформированную псевдослучайную М-последовательность №4. Осуществляют частотно-импульсную модуляцию группового многоуровневого сигнала в модуляторе, выбирая длительность импульсов исходя из того, что чем выше дальность передачи, тем больше длительность передаваемых импульсов информации с использованием ультрафиолетового диапазона. 4 з.п. ф-лы, 5 ил.
Наверх