[发明专利]一种γ射线能量调制通信系统及方法有效
申请号: | 202011119523.X | 申请日: | 2020-10-19 |
公开(公告)号: | CN112260753B | 公开(公告)日: | 2022-02-01 |
发明(设计)人: | 吕焕文;魏述平;余红星;杨洪润 | 申请(专利权)人: | 中国核动力研究设计院 |
主分类号: | H04B10/11 | 分类号: | H04B10/11;H04B10/54;H04B10/70 |
代理公司: | 成都行之专利代理事务所(普通合伙) 51220 | 代理人: | 张超 |
地址: | 610000 四川省*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 射线 能量 调制 通信 系统 方法 | ||
1.一种γ射线能量调制通信系统,其特征在于,包括沿信号传输方向依次设置信息源、调制电路、γ射线发生装置、γ射线接收装置和解调电路,所述γ射线发生装置包括N个γ射线发射源,每个γ射线发射源放射出的γ射线的能量值均不相同,
所述信息源用于将信息信号由模拟信号转化为初始电信号;
所述调制电路根据所述初始电信号,控制所述γ射线发生装置放射出2N种能量组合的γ射线,形成γ射线信号;
所述γ射线接收装置接收所述γ射线信号,并针对所述γ射线信号的能量进行分析,将所述γ射线信号转化为输出电信号;
所述解调电路将所述输出电信号解调后输出;
其中,N为大于1的自然数。
2.根据权利要求1所述的γ射线能量调制通信系统,其特征在于,所述γ射线接收装置包括γ射线探测器,所述γ射线探测器用于识别所述γ射线信号的能量。
3.根据权利要求1所述的γ射线能量调制通信系统,其特征在于,所述γ射线探测器有一个。
4.根据权利要求1所述的γ射线能量调制通信系统,其特征在于,所述N个γ射线发射源为3个γ射线发射源。
5.根据权利要求1所述的γ射线能量调制通信系统,其特征在于,所述γ射线发射源包括屏蔽壳体和位于屏蔽壳体内的γ源,所述屏蔽壳体上设置有射线通孔,所述γ源相对所述屏蔽壳体运动,使得所述γ源放射出的γ射线穿过所述射线通孔,或被所述屏蔽壳体所屏蔽。
6.根据权利要求5所述的γ射线能量调制通信系统,其特征在于,所述γ源有多个,每个γ源放射的γ射线的能量值均不相同,多个所述γ源绕同一圆心轴相对所述屏蔽壳体运动,使得所述射线通孔中无γ射线通过或仅通过一种能量组合值的γ射线。
7.根据权利要求6所述的γ射线能量调制通信系统,其特征在于,所述γ源有3个。
8.根据权利要求1所述的γ射线能量调制通信系统,其特征在于,所述信息源、调制电路和γ射线发生装置位于屏蔽空间的一侧,所述γ射线接收装置和解调电路位于屏蔽空间的另一侧。
9.根据权利要求1所述的γ射线能量调制通信系统,其特征在于,所述通信系统还包括信息接收端,所述信息接收端用于接收解调后的输出电信号。
10.一种γ射线能量调制通信方法,其特征在于,包括N个γ射线发射源,每个γ射线发射源放射出的γ射线的能量值均不相同,N为大于1的自然数,包括以下步骤:
步骤S1:将信息信号由模拟信号转化为初始电信号;
步骤S2:根据所述初始电信号,控制所述N个γ射线发射源放射出2N种能量组合的γ射线,形成γ射线信号;
步骤S3:根据所述γ射线信号的能量值,将所述γ射线信号转化为输出电信号;
步骤S4:将所述输出电信号解调后输出。
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