RU2013155236A - Интегральная коммерческая сеть связи с использованием радиочастотного и оптического обмена данными в свободном пространстве - Google Patents

Интегральная коммерческая сеть связи с использованием радиочастотного и оптического обмена данными в свободном пространстве Download PDF

Info

Publication number
RU2013155236A
RU2013155236A RU2013155236/07A RU2013155236A RU2013155236A RU 2013155236 A RU2013155236 A RU 2013155236A RU 2013155236/07 A RU2013155236/07 A RU 2013155236/07A RU 2013155236 A RU2013155236 A RU 2013155236A RU 2013155236 A RU2013155236 A RU 2013155236A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
transceiver
fso
integrated device
data
range
Prior art date
Application number
RU2013155236/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Чандрасекхар ПУСАРЛА
Сринивас СИВАПРАКАСАМ
Джозеф ШИРАН
Малколм НОРТКОТТ
Дж. Элон ГРЕЙВС
Говард ДАНДО
Сантану БАСУ
Зигфрид ФЛЯШЕР
Original Assignee
Аоптикс Текнолоджис, Инк.
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 Аоптикс Текнолоджис, Инк. filed Critical Аоптикс Текнолоджис, Инк.
Publication of RU2013155236A publication Critical patent/RU2013155236A/ru

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/11Arrangements specific to free-space transmission, i.e. transmission through air or vacuum
    • H04B10/112Line-of-sight transmission over an extended range
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/40Transceivers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/11Arrangements specific to free-space transmission, i.e. transmission through air or vacuum
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/11Arrangements specific to free-space transmission, i.e. transmission through air or vacuum
    • H04B10/112Line-of-sight transmission over an extended range
    • H04B10/1121One-way transmission

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Optical Communication System (AREA)
  • Radio Relay Systems (AREA)

Abstract

1. Интегральное устройство для передачи данных в свободном пространстве, содержащее:радиочастотный (РЧ) приемопередатчик диапазона миллиметровых волн (ммВ), имеющий антенну, при этом РЧ-приемопередатчик диапазона ммВ устанавливает РЧ-канал связи с удаленным устройством,приемопередатчик оптической передачи в свободном пространстве (FSO), имеющий источник света, наведенный преимущественно в том же направлении, что и антенна РЧ-приемопередатчика диапазона ммВ, при этом приемопередатчик FSO устанавливает канал связи FSO с удаленным устройством, ипозиционер в сборе, связанный как с РЧ-приемопередатчиком диапазона ммВ, так и приемопередатчиком FSO и ориентирующий приемопередатчики в направлении удаленного устройства.2. Интегральное устройство по п.1, в котором РЧ-приемопередатчик диапазона ммВ осуществляет передачу на радиочастотных волнах диапазона Е.3. Интегральное устройство по п.1, в котором РЧ-приемопередатчик диапазона ммВ осуществляет передачу сигнала данных с расширенным спектром по обратному каналу с целью облегчения повторной синхронизации с каналами, при этом обратный канал имеет волновой фронт повышенной чувствительности по сравнению с волновым фронтом с высокой скоростью передачи данных.4. Интегральное устройство по п.3, в котором сигнал данных, передаваемый по обратному каналу, обеспечивает данные работоспособности РЧ-канала и позиционера в сборе в реальном времени.5. Интегральное устройство по п.3, в котором сигнал данных, передаваемый по обратному каналу, обеспечивает данные управления интенсивностью оптического сигнала, передаваемого вторым интегральным устройством, при этом данные управления

Claims (31)

1. Интегральное устройство для передачи данных в свободном пространстве, содержащее:
радиочастотный (РЧ) приемопередатчик диапазона миллиметровых волн (ммВ), имеющий антенну, при этом РЧ-приемопередатчик диапазона ммВ устанавливает РЧ-канал связи с удаленным устройством,
приемопередатчик оптической передачи в свободном пространстве (FSO), имеющий источник света, наведенный преимущественно в том же направлении, что и антенна РЧ-приемопередатчика диапазона ммВ, при этом приемопередатчик FSO устанавливает канал связи FSO с удаленным устройством, и
позиционер в сборе, связанный как с РЧ-приемопередатчиком диапазона ммВ, так и приемопередатчиком FSO и ориентирующий приемопередатчики в направлении удаленного устройства.
2. Интегральное устройство по п.1, в котором РЧ-приемопередатчик диапазона ммВ осуществляет передачу на радиочастотных волнах диапазона Е.
3. Интегральное устройство по п.1, в котором РЧ-приемопередатчик диапазона ммВ осуществляет передачу сигнала данных с расширенным спектром по обратному каналу с целью облегчения повторной синхронизации с каналами, при этом обратный канал имеет волновой фронт повышенной чувствительности по сравнению с волновым фронтом с высокой скоростью передачи данных.
4. Интегральное устройство по п.3, в котором сигнал данных, передаваемый по обратному каналу, обеспечивает данные работоспособности РЧ-канала и позиционера в сборе в реальном времени.
5. Интегральное устройство по п.3, в котором сигнал данных, передаваемый по обратному каналу, обеспечивает данные управления интенсивностью оптического сигнала, передаваемого вторым интегральным устройством, при этом данные управления основаны на интенсивности оптического сигнала, принимаемого приемопередатчиком FSO.
6. Интегральное устройство по п.1, в котором РЧ-приемопередатчик диапазона ммВ передает сигнал данных по контрольному каналу методом скоординированного сканирования с целью облегчения синхронизации с каналами.
7. Интегральное устройство по п.1, в котором приемопередатчик FSO представляет собой безопасный для глаз лазерный источник.
8. Интегральное устройство по п.1, в котором приемопередатчик FSO передает оптический сигнал, являющийся преимущественно коллимированным.
9. Интегральное устройство по п.1, в котором приемопередатчик FSO содержит систему адаптивной оптики для частичной коррекции принимаемых и передаваемых оптических волновых фронтов.
10. Интегральное устройство по п.9, в котором адаптивная оптика содержит датчик волновых фронтов для определения погрешности волнового фронта, включая наклон вершины.
11. Интегральное устройство по п.1, в котором приемопередатчик FSO содержит регулируемый оптический аттенюатор для регулирования амплитуды входящих потоков данных FSO.
12. Интегральное устройство по п.1, в котором приемопередатчик FSO передает данные по множеству каналов с использованием плотного мультиплексирования с разделением по длинам волн (DWDM).
13. Интегральное устройство по п.1, в котором приемопередатчики передают данные на множестве скоростей.
14. Интегральное устройство по п.1, в котором по меньшей мере один из приемопередатчиков передает данные, включающие прямое исправление ошибок.
15. Интегральное устройство по п.1, в котором приемопередатчик FSO передает данные с высоким приоритетом и данные с низким приоритетом, а РЧ-приемопередатчик диапазона ммВ передает данные с высоким приоритетом.
16. Интегральное устройство по п.1, дополнительно содержащее монтажную плату, способную обрабатывать данные в формате стандарта Gigabit Ethernet или оптическом формате.
17. Интегральное устройство по п.1, содержащее подвижную платформу, связанную с РЧ-приемопередатчиком диапазона ммВ, приемопередатчиком FSO и позиционером в сборе, который управляет перемещением подвижной платформы.
18. Интегральное устройство по п.1, содержащее защитный корпус, в котором помещается РЧ-приемопередатчик диапазона ммВ, приемопередатчик FSO и апертура, совмещенная с приемопередатчиком FSO для передачи данных.
19. Интегральное устройство по п.18, в котором позиционер в сборе помещается внутри защитного корпуса.
20. Интегральное устройство по п.18, в котором апертура защитного корпуса содержит оптическое окно, проницаемое для сигналов, передаваемых приемопередатчиком FSO.
21. Интегральное устройство по п.20, в котором оптическое окно содержит нагреватель для предотвращения образования конденсата на оптическом окне.
22. Интегральное устройство по п.1, в котором позиционер в сборе содержит акселерометр и гироскоп, обеспечивающие систему отсчета для ориентации устройства.
23. Интегральное устройство по п.1, в котором устройство установлено в первом узле сотовой связи или в точке доступа к сети.
24. Интегральное устройство по п.1, содержащее удаленное устройство, которое установлено во втором узле сотовой связи или в точке доступа к сети на удалении от первого узла сотовой связи.
25. Способ поддержания канала связи с удаленным устройством, включающий:
передачу радиочастотного сигнала радиочастотным (РЧ) приемопередатчиком диапазона миллиметровых волн (ммВ),
прием ответного РЧ-сигнала РЧ-приемопередатчиком диапазона ммВ,
регулировку ориентации позиционера в сборе на основании ответного РЧ-сигнала, при этом позиционер в сборе связан с подвижной платформой, содержащей РЧ-приемопередатчик диапазона ммВ и приемопередатчик оптической передачи в свободном пространстве (FSO), и
передачу оптического сигнала в свободном пространстве приемопередатчиком FSO.
26. Способ по п.25, в котором передача радиочастотного сигнала включает передачу сигнала данных по контрольному каналу методом скоординированного сканирования.
27. Способ по п.25, в котором передача радиочастотного сигнала включает передачу сигнала данных с расширенным спектром по обратному каналу методом сканирования с расширенным спектром.
28. Способ по п.25, дополнительно включающий:
прием ответного сигнала FSO приемопередатчиком FSO, и
регулировку ориентации позиционера в сборе на основании ответного сигнала FSO.
29. Способ по п.28, в котором регулировка ориентации позиционера в сборе на основании ответного сигнала FSO включает применение центроидного алгоритма к ответному сигналу FSO.
30. Способ по п.28, в котором регулировка ориентации позиционера в сборе основании ответного сигнала FSO включает:
измерение волнового фронта ответного сигнала FSO с использованием датчика волновых фронтов, при этом волновой фронт содержит составляющую наклона вершины,
управление быстродействующим отклоняющим зеркалом (FSM) и позиционером в сборе с использованием составляющей наклона вершины измеренного волнового фронта.
31. Способ по п.30, дополнительно включающий управление деформируемым зеркалом с использованием измеренного волнового фронта.
RU2013155236/07A 2011-05-31 2012-05-22 Интегральная коммерческая сеть связи с использованием радиочастотного и оптического обмена данными в свободном пространстве RU2013155236A (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US13/149,804 2011-05-31
US13/149,804 US8942562B2 (en) 2011-05-31 2011-05-31 Integrated commercial communications network using radio frequency and free space optical data communication
PCT/US2012/038948 WO2012166430A1 (en) 2011-05-31 2012-05-22 Integrated commercial communications networks using radio frequency and free space optical data communication

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2013155236A true RU2013155236A (ru) 2015-07-10

Family

ID=47259757

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013155236/07A RU2013155236A (ru) 2011-05-31 2012-05-22 Интегральная коммерческая сеть связи с использованием радиочастотного и оптического обмена данными в свободном пространстве

Country Status (10)

Country Link
US (2) US8942562B2 (ru)
EP (1) EP2719096A4 (ru)
JP (1) JP2014520434A (ru)
KR (1) KR20140037147A (ru)
CN (1) CN103748812A (ru)
AU (1) AU2012262809A1 (ru)
CA (1) CA2837302C (ru)
IL (1) IL229610A0 (ru)
RU (1) RU2013155236A (ru)
WO (1) WO2012166430A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2745036C1 (ru) * 2020-04-30 2021-03-18 Олег Леонидович Головков Летательный аппарат с оптической связью

Families Citing this family (39)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8942562B2 (en) * 2011-05-31 2015-01-27 A Optix Technologies, Inc. Integrated commercial communications network using radio frequency and free space optical data communication
US9246589B2 (en) * 2012-01-20 2016-01-26 Technische Universiteit Eindhoven Two-dimensional optical beam steering module
CN104488136A (zh) * 2012-06-01 2015-04-01 伍比克网络公司 自动天线指向和稳定系统以及其方法
US9094163B2 (en) * 2012-08-28 2015-07-28 Aoptix Technologies, Inc. Assessment and correction of transmitted data
US8971720B2 (en) 2013-02-28 2015-03-03 Aoptix Technologies, Inc. Low latency data transmission network
US9264137B2 (en) * 2013-03-02 2016-02-16 Aoptix Technologies, Inc. Rapid in-the-field auto-alignment for radio frequency and free-space optical data communication transceivers
AU2014318570A1 (en) * 2013-09-13 2016-05-05 Smg Holdings-Anova Technologies, Llc Self-healing data transmission system to achieve lower latency
EP3100379B1 (en) * 2014-01-28 2019-05-15 Sa Photonics, Inc. Data retransmission for atmospheric free space optical communication system
US9319133B2 (en) 2014-04-11 2016-04-19 Aoptix Technologies, Inc. Aligning transceiver systems of a data transmission network
US10181895B2 (en) * 2014-09-04 2019-01-15 Honeywell International Inc. Free space laser and millimetre wave(MMW) network for airborne relay networks
US9438338B1 (en) * 2015-04-13 2016-09-06 The Boeing Company System for bidirectional free-space laser communication of gigabit Ethernet telemetry data
US20170054499A1 (en) * 2015-08-21 2017-02-23 SA Photonics, Inc. Free space optical (fso) system
EP3618308A1 (en) 2015-08-21 2020-03-04 SA Photonics, Inc. Free space optical (fso) system
US10312998B2 (en) * 2015-09-24 2019-06-04 Lockheed Martin Corporation Hybrid communications assembly for spacecraft
US9973274B1 (en) 2015-10-07 2018-05-15 SA Photonics, Inc. Fast tracking free space optical module
CN105429702A (zh) * 2015-11-09 2016-03-23 长春理工大学 一种小型空间激光通信系统
GB2563546B (en) * 2016-03-29 2021-12-22 Nec Corp Communication apparatus and communication method
DE102016116224B4 (de) * 2016-08-31 2018-05-09 Deutsche Telekom Ag Verfahren und System zur leitungslosen Datenübertragung
US10374696B2 (en) * 2016-12-29 2019-08-06 Facebook, Inc. Bidirectional satellite communications
US10498449B2 (en) * 2017-03-15 2019-12-03 Nec Corporation Secured hybrid coded modulation for 5G—and beyond—access networks
CN107528637A (zh) * 2017-05-19 2017-12-29 哈尔滨工业大学 一种星内超高速数据激光传输系统
EP3756286A4 (en) * 2018-02-22 2021-12-22 Eos Defense Systems Usa, Inc. HYBRID WIRELESS LINK USING OPTICAL FREE SPACE COMMUNICATION, RADIO FREQUENCY COMMUNICATION AND INTELLIGENT FRAME AND PACKET SWITCHING
CN108923852A (zh) * 2018-07-13 2018-11-30 广东工业大学 一种混合fso/rf链路中继传输方法、装置及源节点
CN112739794B (zh) * 2018-09-11 2024-08-13 巴斯夫欧洲公司 用于光学数据通信的包括发光收集器的接收器
CN109257092A (zh) * 2018-11-05 2019-01-22 广东工业大学 一种卫星通信系统
US10680710B1 (en) 2019-01-24 2020-06-09 X Development Llc Reacquiring communication link based on historical data
GB201900975D0 (en) * 2019-01-24 2019-03-13 Bae Systems Plc Communication apparatus
US20200274752A1 (en) 2019-02-27 2020-08-27 Collinear Networks, Inc. Network node management and control in a telecommunication network
US11277203B1 (en) * 2020-01-22 2022-03-15 Architecture Technology Corporation Hybrid communications based upon aerial networks
US11290183B2 (en) * 2020-02-10 2022-03-29 SA Photonics, Inc. Feed-forward control of free space optical communication system based on inertial measurement unit
GB2596344B (en) * 2020-06-26 2022-08-31 Airbus Operations Ltd Pointing Unit
US11909439B2 (en) 2021-04-23 2024-02-20 SA Photonics, Inc. Wavefront sensor with inner detector and outer detector
US11777601B1 (en) * 2021-07-21 2023-10-03 T-Mobile Innovations Llc Systems and methods for providing wireless communications to a device using both optical and radio frequency transmission
US11784713B2 (en) * 2021-09-02 2023-10-10 Scidatek Inc. Wide and fully flexible two-electromagnetic-beam steering device
WO2023048876A1 (en) * 2021-09-21 2023-03-30 X Development Llc Integrated on-chip wireless optical communication terminal
US12603704B2 (en) * 2022-03-30 2026-04-14 Embry-Riddle Aeronautical University, Inc. Beaconless laser alignment with beamforming
CN115085792B (zh) * 2022-05-31 2023-09-26 华东师范大学 一种无人机辅助卫星-车辆的中继传输方法
WO2024023965A1 (ja) * 2022-07-27 2024-02-01 日本電信電話株式会社 無線通信システム、アンテナ方向制御装置、アンテナ方向制御方法及びアンテナ方向制御プログラム
JP7741518B2 (ja) * 2022-07-28 2025-09-18 Ntt株式会社 送信器、受信器、通信システム及び位置決定情報取得方法

Family Cites Families (32)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2171576B (en) * 1985-02-04 1989-07-12 Mitel Telecom Ltd Spread spectrum leaky feeder communication system
US4829162A (en) * 1985-12-23 1989-05-09 Hughes Aircraft Co. Maintenance of uniform optical window properties
US6931183B2 (en) * 1996-03-29 2005-08-16 Dominion Lasercom, Inc. Hybrid electro-optic cable for free space laser antennas
US6763195B1 (en) * 2000-01-13 2004-07-13 Lightpointe Communications, Inc. Hybrid wireless optical and radio frequency communication link
US7095957B1 (en) * 2000-08-17 2006-08-22 At&T Corp. Optical/radio local access network
US7333512B2 (en) * 2000-12-18 2008-02-19 Rmi Corporation Dynamic mixing TDM data with data packets
US6973229B1 (en) * 2001-02-28 2005-12-06 Lambda Opticalsystems Corporation Node architecture for modularized and reconfigurable optical networks, and methods and apparatus therefor
US20020122230A1 (en) * 2001-03-05 2002-09-05 Hossein Izadpanah Hybrid RF and optical wireless communication link and network structure incorporating it therein
US8385977B2 (en) * 2001-05-02 2013-02-26 Trex Enterprises Corp Cellular communication system with high speed content distribution
US8090411B2 (en) * 2001-05-02 2012-01-03 Trex Enterprises Corp Wireless millimeter wave communication system
US6721510B2 (en) * 2001-06-26 2004-04-13 Aoptix Technologies, Inc. Atmospheric optical data transmission system
US6762712B2 (en) * 2001-07-26 2004-07-13 Time Domain Corporation First-arriving-pulse detection apparatus and associated methods
US6842439B2 (en) * 2002-06-17 2005-01-11 Harris Corporation Free space optical terminal with ad hoc network back-up and associated methods
US20040001720A1 (en) * 2002-06-27 2004-01-01 Krill Jerry A. Satellite-based mobile communication system
US20040071470A1 (en) * 2002-10-09 2004-04-15 Lightpointe Communications, Inc. Free-space optics microroom
US20040120717A1 (en) * 2002-12-18 2004-06-24 Lightpointe Communications, Inc. Extended source free-space optical communication system
US6937666B2 (en) * 2002-12-20 2005-08-30 Bridgewave Communications, Inc. Wideband digital radio with transmit modulation cancellation
US20040141753A1 (en) * 2003-01-21 2004-07-22 Lightpointe Communications, Inc. Apparatus and method for tracking in free-space optical communication systems
US6816112B1 (en) * 2003-05-30 2004-11-09 Lockheed Martin Corporation Hybrid RF/optical acquisition and tracking system and method
US7343099B2 (en) * 2004-02-12 2008-03-11 Metrologic Instruments, Inc. Free space optical (FSO) laser communication system employing fade mitigation measures based on laser beam speckle tracking and locking principles
RU2268637C2 (ru) * 2004-03-22 2006-01-27 Андрей Викторович Ларичев Аберрометр с системой тестирования остроты зрения (варианты), устройство и способ его настройки
US7194159B1 (en) * 2004-12-27 2007-03-20 Aoptix Technologies, Inc. Asymmetric optical circulator
US7609972B2 (en) * 2005-08-02 2009-10-27 Itt Manufacturing Enterprises, Inc. Acquisition, pointing, and tracking architecture for laser communication
US7587141B2 (en) * 2005-08-02 2009-09-08 Itt Manufacturing Enterprises, Inc. Communication transceiver architecture
US7400246B2 (en) * 2006-04-11 2008-07-15 Russell Mark Breeding Inertial Sensor Tracking System
US7692571B2 (en) * 2007-06-29 2010-04-06 Trex Enterprises Corp. Millimeter wave imager with visible or infrared overlay for brownout assist
US8228226B2 (en) * 2007-11-16 2012-07-24 E-Band Communications Corp. E-Band receiver and bit error measurement
JP5452502B2 (ja) * 2007-12-27 2014-03-26 エリクソン テレコムニカソンイス ソシエダット アノニマ 光空間伝送通信装置
CN102483452A (zh) * 2009-06-30 2012-05-30 诺基亚公司 装置和方法
US8923701B2 (en) * 2010-06-09 2014-12-30 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Wireless communications links
US20120068880A1 (en) * 2010-09-17 2012-03-22 Raytheon Company System and Method for Dual-Band Antenna Pointing, Acquisition, And Tracking
US8942562B2 (en) * 2011-05-31 2015-01-27 A Optix Technologies, Inc. Integrated commercial communications network using radio frequency and free space optical data communication

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2745036C1 (ru) * 2020-04-30 2021-03-18 Олег Леонидович Головков Летательный аппарат с оптической связью

Also Published As

Publication number Publication date
CN103748812A (zh) 2014-04-23
WO2012166430A1 (en) 2012-12-06
CA2837302A1 (en) 2012-12-06
US20150098707A1 (en) 2015-04-09
EP2719096A4 (en) 2015-04-22
JP2014520434A (ja) 2014-08-21
CA2837302C (en) 2017-06-27
US20120308235A1 (en) 2012-12-06
EP2719096A1 (en) 2014-04-16
US9166684B2 (en) 2015-10-20
US8942562B2 (en) 2015-01-27
KR20140037147A (ko) 2014-03-26
IL229610A0 (en) 2014-01-30
AU2012262809A1 (en) 2014-01-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2013155236A (ru) Интегральная коммерческая сеть связи с использованием радиочастотного и оптического обмена данными в свободном пространстве
US11750280B2 (en) Millimeter wave repeater systems and methods
Alimi et al. Challenges and opportunities of optical wireless communication technologies
JP4753444B2 (ja) 通信トランシーバアーキテクチャ
Wang et al. Full-duplex gigabit indoor optical wireless communication system with CAP modulation
US20030067657A1 (en) Method and apparatus to compensate for atmospheric effects and target motion in laser communication system
CA2957523C (en) Apparatus and method for reducing signal fading due to atmospheric turbulence
AU2003205806A1 (en) Broadband wireless communication system and method
CN102857294A (zh) 地面到geo卫星激光通信中信号衰落的抑制方法及装置
US8755692B2 (en) Wireless data transmission with terahertz waves
Park et al. Common path-based mobile free-space optical terminal with adaptive beamforming function for Gbps out-of-band full-duplex connectivity to UAVs
Wang et al. Impact of crosstalk on indoor WDM optical wireless communication systems
Zhan et al. Demonstration of 100Gbit/s real-time ultra high definition video transmission over free space optical communication links
CN109905168B (zh) 一种可用于测距通信一体的光梳与信号调制复用终端及方法
Honz et al. Bidirectional and turbulence-resilient Fi-wi-fi bridge
Oh et al. Low-crosstalk full-duplex all-optical indoor wireless transmission with carrier recovery
Mai et al. Beam control and tracking techniques for high-altitude airborne free-space optical communication systems
Kolev et al. Gigabit indoor laser communication system for a mobile user with MEMS mirrors and image sensors
Sturniolo et al. Ethernet over commercial lighting by a Visible Light Communication
CN208063208U (zh) 一种远距离无线激光wifi通信系统
Hu et al. Investigation of a coherent optical wireless system for high speed indoor interconnection
Wakamori et al. Research and development of a next-generation free-space optical communication system
Mustafa et al. Lab implementation of 10 gbps/channel optical transmitter diversity scheme for geostationary satellite feeder links
Yu et al. A simple beam expanded for indoor optical wireless communication with short transmission distance
Perlot et al. Single-mode optical antenna for high-speed and quantum communications

Legal Events

Date Code Title Description
FA93 Acknowledgement of application withdrawn (no request for examination)

Effective date: 20150525