[实用新型]无线紫外光隐秘图像传输装置有效
申请号: | 201320248692.2 | 申请日: | 2013-05-09 |
公开(公告)号: | CN203279052U | 公开(公告)日: | 2013-11-06 |
发明(设计)人: | 赵太飞;王军礼;安国超;宁静;王一丹;刘航浩;冯超 | 申请(专利权)人: | 西安理工大学 |
主分类号: | H04N7/18 | 分类号: | H04N7/18;H04B10/11 |
代理公司: | 西安弘理专利事务所 61214 | 代理人: | 李娜 |
地址: | 710048*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 无线 紫外光 隐秘 图像 传输 装置 | ||
技术领域
本实用新型属于通信设备技术领域,涉及一种无线紫外光隐秘图像传输装置。
背景技术
随着科技水平的加速发展,现代通信无论是在军事活动还是在人们的生产、生活当中都扮演着越来越重要的角色。为了提高信息的安全性,必须综合利用和发展多种通信方式,要求通信系统必须具有较强的防侦查、抗干扰和抗摧毁能力。总的来说,对通信的基本要求是:快速、准确、保密、不间断。
紫外光通信技术是最近几年在无线通信领域出现的一种新的通信方式,随着对它的研究取得的进展,它的优势更加显现出来,因此也引起了包括军事通信、个人移动通信等电子领域的巨大关注和广泛兴趣。紫外光通信作为无线光通信的一个重要的分支,与传统通信方式相比,具有以下优点:1)数据传输的保密性强。2)全天候工作且系统抗干扰能力强。3)全方位性,无需捕获、跟踪、瞄准(ATP)装置。4)可进行非视距通信。
基于紫外光通信的这些优点,非常适应现代化战争对通信技术的特殊要求,是满足战术通信的理想手段。在各种通信中,实现图像视频通信相比于数据和语音通信是难度最大的,而在现代战争中,图像的传输又是必不可少的,因此,研制开发基于紫外光的图像传输装置是十分必要的。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种无线紫外光隐秘图像传输装置,以紫外光为载波,实现了近距离、高速率、可靠的数据传输以及效果良好的图像通信。
本实用新型所采用的技术方案是,一种无线紫外光隐秘图像传输装置,包括发射端和对应的接收端两部分,
所述的发射端,包括视频图像采集模块,视频图像采集模块与ARM处理器一、通信接口一、光源驱动模块以及紫外光发射器依次信号连接;
所述的接收端,包括光电检测模块,光电检测模块与光电转换模块、信号放大滤波模块、通信接口二、ARM处理器二以及视频图像显示模块依次信号连接。
本实用新型的无线紫外光隐秘图像传输装置,其特征还在于:
ARM处理器一和ARM处理器二均选用三星S3C2440A开发板。
通信接口一和通信接口二均选用FPGA器件。
紫外光发射器选用紫外光LED,其波长为365nm。
信号放大滤波模块、光电转换模块以及光电检测模块构成一体化的光电倍增管,该光电倍增管上安装有滤光片。
本实用新型的有益效果是,通过使用无线紫外光通信核心ARM处理器,进行图像数据的采集、编解码处理和传输,成本低、速度快、保密性强、易于实现。采集和输出视频图像信号均采用三星S3C2440A,便于进行图像处理和其他相应的控制。
附图说明
图1是本实用新型装置中的发射端结构框图;
图2是本实用新型装置中的接收端结构框图。
图中,1.视频图像采集模块,2.ARM处理器一,3.通信接口一,4.光源驱动模块,5.紫外光发射器,6.光电检测模块,7.光电转换模块,8.信号放大滤波模块,9.通信接口二,10.ARM处理器二,11.视频图像显示模块。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本实用新型进行详细说明。
本实用新型的无线紫外光隐秘图像传输装置,包括发射端和对应的接收端两部分。
如图1所示,发射端用于图像信息的采集、压缩处理与发射,包括视频图像采集模块1,视频图像采集模块1与ARM处理器一2、通信接口一3、光源驱动模块4以及紫外光发射器5依次信号连接。
视频图像采集模块1选用数字摄像头,连接到开发板上,将采集的数字图像信号传给ARM处理器一2,ARM处理器一2实现图像的压缩编码处理过程,选用三星S3C2440A开发板,既可以采集图像,也可以实现图像的压缩编码处理;通信接口一3为FPGA器件;
紫外光发射器5选用紫外光LED,紫外LED具有以下优势:1)LED整机寿命长且功耗低环保。2)抗震性强。3)整机体积小可灵活配置。4)LED低压直流工作,功率可调。所采用的紫外光LED,其波长为365nm,典型工作电压4V,光功率40mW。
如图2所示,接收端包括光电检测模块6,光电检测模块6与光电转换模块7、信号放大滤波模块8、通信接口二9、ARM处理器二10以及视频图像显示模块11依次信号连接。ARM处理器二10选用三星S3C2440A开发板,通信接口二9选用FPGA器件。将接收到的图像信号通过ARM处理器二10恢复出原始的图像信号。
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