[发明专利]空-水通讯方法及装置在审

专利信息
申请号: 201811327819.3 申请日: 2018-11-09
公开(公告)号: CN109586807A 公开(公告)日: 2019-04-05
发明(设计)人: 肖林;刘京郊;何耀杰;杜大勇;侯晓帆 申请(专利权)人: 北京华夏光谷光电科技有限公司
主分类号: H04B13/02 分类号: H04B13/02
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 100088 北京市海*** 国省代码: 北京;11
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摘要: 一种机载或无人机载的,实现空中与水下目标间双向通讯的方法及装置。该方法采用携带有相关通讯信息的特定激光波长的发送激光束发射到水面,在水面浅层产生声波信号,该声波信号携带有相应的通讯信息,可由水下目标探测接收。水下目标向水面发射通讯声波信号,在水面产生相应的声波振动,经机载探测激光束探测得出相关信息,实现空‑水双向通讯。
搜索关键词: 声波信号 水面 双向通讯 水下目标 通讯信息 水下目标探测 激光束发射 探测激光束 激光波长 声波振动 相关信息 携带 通讯 浅层 探测 发送 发射
【主权项】:
1.一种用机载装置从空中与水中目标进行双向通讯的方法及装置,以一个经调制携带有通讯信息的特定激光波长的发送激光束经发射光学系统准直或基本聚焦于水面对水面照射,该激光束在水面浅层产生激光致声声波,该声波携带有相关的通讯信息,在水中传播并由水中目标接收并获得通讯信息,水中目标向水面发射带有通讯信息的声波信号,在水表面形成的带有通讯信息的声振动由机载装置的另一个探测稳频激光束经探测光学系统探测,经处理并获得通讯信息。
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  • 本发明公开了一种水声通信宽带大动态自适应均衡方法,其包括以下步骤:1)发送端在帧头发送n个频点的恒幅单频信号;2)、接收端统计n个频点信号幅度;3)、接收端根据接收的n个频点的信号幅度,反向成比例地控制均衡器增益;4)、接收端判断均衡后的n个频点信号是否恒幅,如果否,则回到步骤2),如果是,则进入下一步骤;5)、开始本帧信号通信;该帧后续数据通信按该固定均衡参数进行;6)、发送端在帧头循环发送信号m次,接收端重复进行上述步骤,经过m次循环至接收端信号与发送端信号相同。本发明自适应均衡采用闭环控制方式,可有效降低由于换能器的电声转换频率特性的不平坦以及水声信道的选择性衰落导致的信号幅度波动。
  • 一种用于对水声键控移频信号进行频率识别的方法-201610050938.3
  • 付继伟;刘来连;黄楠 - 中国船舶重工集团公司第七一〇研究所
  • 2016-01-26 - 2018-11-27 - H04B13/02
  • 本发明公开了一种用于对水声键控移频信号进行频率识别的方法。本发明采用双通道极窄带的带通滤波器与限幅比较器相结合的方法,分离水声遥控信号和环境干扰噪声,降低多途效应的影响;通过捕获脉冲信号的时间宽度以及对脉冲信号上升沿或下降沿的个数,直接计算信号的周期与频率,规避了离散Fourier变换(DFT)运算,避免了常规信号频率识别方法中的卷积运算,规避了大规模的浮点运算,使得在低功耗单片机硬件电路平台上实现运行,从而使信号处理系统的规模与功耗得到控制,而且处理结果的实时性得到提高。
  • 一种快速移动平台下的水声数字语音通信系统及其方法-201810737570.7
  • 刘胜兴;王作夫 - 厦门大学
  • 2018-07-06 - 2018-11-23 - H04B13/02
  • 一种快速移动平台下的水声数字语音通信系统及其方法,涉及水声数字语音通信系统。通信系统设有声码器与外围电路、DSP与外围电路、功率放大与匹配电路、前置放大器、带通滤波器、电源管理模块和水声换能器。声码器与DSP之间通过RS232连接和通信;DSP用于对语音编码数据的调制/解调、跳频/解跳、信道编码/解码、帧同步、多普勒频移估计和补偿及与声码器的通信等功能;功率放大与匹配电路用于对发射信号的功率放大和匹配发射换能器阻抗,使输出功率最大;所述带通滤波器滤除水声换能器带外噪声,特别是低频海洋噪声;电源管理模块用于电压的转换和稳压;水声换能器用于电信号与声信号或声信号与电信号之间的转换。
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