[发明专利]一种可变时隙脉冲位置调制装置、方法及激光通信系统有效
| 申请号: | 201711324983.4 | 申请日: | 2017-12-13 |
| 公开(公告)号: | CN108075829B | 公开(公告)日: | 2019-08-30 |
| 发明(设计)人: | 何宁;顾剑飞;蒋红艳;陶帅 | 申请(专利权)人: | 桂林电子科技大学 |
| 主分类号: | H04B10/11 | 分类号: | H04B10/11;H04B10/524 |
| 代理公司: | 北京中济纬天专利代理有限公司 11429 | 代理人: | 石燕妮 |
| 地址: | 541004 广西*** | 国省代码: | 广西;45 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 可变时隙 脉冲位置调制 导行 激光通信系统 编码输入 数据时隙 数据基 编码处理单元 装置接收数据 控制激光器 大气信道 激光模块 激光通信 脉冲编码 脉冲位置 时隙分配 时隙位置 实际数据 数据信息 依次连接 状态判断 接收方 时隙数 通信帧 帧数据 脉冲 加载 可用 信道 激光 发射 | ||
1.一种可变时隙脉冲位置调制装置,其特征在于:所述可变时隙脉冲位置调制装置包括依次连接的数据基带编码输入模块、可变时隙编码处理单元及激光模块;
所述数据基带编码输入模块用于信息的字节编码和电平转换;
所述可变时隙编码处理单元,用于将接收的基带编码信号处理为时隙帧组合码控制激光发射模块;
所述激光模块受控于可变时隙编码处理单元实现激光信号输出。
2.根据权利要求1所述的可变时隙脉冲位置调制装置,其特征在于:所述可变时隙编码处理单元以单片机为核心,单片机用于完成时隙编码处理、导行码分配、时隙组合和调制脉冲归零码生成。
3.一种可变时隙脉冲位置调制方法,其特征在于:所述可变时隙脉冲位置调制方法基于权利要求1-2任一所述的可变时隙脉冲位置调制装置,调制方法包括以下步骤:
步骤1:数据基带编码输入模块将输入信息进行字节编码及电平转换,得到基带编码信号;
步骤2:可变时隙编码处理单元定义多时隙类型库,定义导行码脉冲间隔与多时隙类型的函数关系;
步骤3:可变时隙编码处理单元进行时隙编码处理,时隙编码处理包括生成导行码,根据导行码与函数关系在多时隙类型库中选定对应多时隙类型,根据多时隙类型及基带编码信号进行字节比特分组,得到时隙组合码,依次将导行码与时隙组合码连接成不同帧结构的调制脉冲,调制脉冲为TTL数据脉冲;
步骤4:将调制脉冲发送给激光模块,激光模块受控于调制脉冲发出激光信号;
步骤5:可变时隙编码处理单元生成导行码,重复步骤3-步骤4,直至调制结束。
4.根据权利要求3所述的可变时隙脉冲位置调制方法,其特征在于:所述定义多时隙类库包括若干个多时隙类型,所述多时隙类型为PPM调制方式中任选至少一个方式,所选PPM调制方式的对应的位值之和为8;
其中,PPM调制方式有4PPM调制,8PPM调制,16PPM调制及256PPM调制;4PPM调制的位值t1=2,8PPM调制的位值t2=3,16PPM调制的位值t3=4,256PPM调制的位值t4=8。
5.根据权利要求4所述的可变时隙脉冲位置调制方法,其特征在于:所述导行码脉冲间隔的宽度大于所述激光器的重频周期,同时小于数据时隙信号的有效时间脉冲宽度。
6.根据权利要求4所述的可变时隙脉冲位置调制方法,其特征在于:所述调制脉冲为归零码TTL串行结构。
7.根据权利要求4所述的可变时隙脉冲位置调制方法,其特征在于:所述字节编码包括将输入信息保存为数组,将数组中的每一个数定义为一个字节,将数组中的每一帧按照由高位到低位的顺序排列。
8.根据权利要求4所述的可变时隙脉冲位置调制方法,其特征在于:所述电平转换的目标电平是TTL电平。
9.一种激光通信系统,其特征在于:所述激光通信系统包括权利要求1或2所述的可变时隙脉冲位置调制装置,所述可变时隙脉冲位置调制装置的输入端连接有数据源;所述数据源用于输入信息;
所述多时隙脉冲位置调制装置的调制方法采用权利要求3-8中任一所述的可变时隙脉冲位置调制方法。
10.根据权利要求9所述的激光通信系统,其特征在于:所述激光通信系统用于大气信道或海气信道。
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