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 PDFInfo
- 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
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B10/00—Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
- H04B10/11—Arrangements specific to free-space transmission, i.e. transmission through air or vacuum
- H04B10/112—Line-of-sight transmission over an extended range
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B10/00—Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
- H04B10/40—Transceivers
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B10/00—Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
- H04B10/11—Arrangements specific to free-space transmission, i.e. transmission through air or vacuum
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B10/00—Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
- H04B10/11—Arrangements specific to free-space transmission, i.e. transmission through air or vacuum
- H04B10/112—Line-of-sight transmission over an extended range
- H04B10/1121—One-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.
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)
| 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)
| 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)
| 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 |
-
2011
- 2011-05-31 US US13/149,804 patent/US8942562B2/en not_active Expired - Fee Related
-
2012
- 2012-05-22 JP JP2014513559A patent/JP2014520434A/ja active Pending
- 2012-05-22 CA CA2837302A patent/CA2837302C/en not_active Expired - Fee Related
- 2012-05-22 EP EP12792604.6A patent/EP2719096A4/en not_active Withdrawn
- 2012-05-22 RU RU2013155236/07A patent/RU2013155236A/ru not_active Application Discontinuation
- 2012-05-22 AU AU2012262809A patent/AU2012262809A1/en not_active Abandoned
- 2012-05-22 WO PCT/US2012/038948 patent/WO2012166430A1/en not_active Ceased
- 2012-05-22 CN CN201280038136.0A patent/CN103748812A/zh active Pending
- 2012-05-22 KR KR20137034725A patent/KR20140037147A/ko not_active Withdrawn
-
2013
- 2013-11-25 IL IL229610A patent/IL229610A0/en unknown
-
2014
- 2014-12-12 US US14/568,672 patent/US9166684B2/en active Active
Cited By (1)
| 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 |