一种光纤激光合成系统
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112241069A

    公开(公告)日:2021-01-19

    申请号:CN202011103732.5

    申请日:2020-10-15

    Abstract: 本发明公开了一种光纤激光合成系统,包括:光谱合成系统,用于将若干组入射光束集分别进行共孔径光谱合成处理对应得到若干个初级激光束,并输出;扩束系统,其用于将接收到的若干个所述初级激光束分别进行光斑扩束,对应输出若干个次级激光束;以及激光出射系统,用于将接收到的若干个所述次级激光束进行非相干叠加得到合成光束并出射。本发明实现了不同波长带宽范围内的光谱合成,利用反射式衍射光栅的共孔径合束输出和双色片的宽光谱特性完成递进式共孔径叠加,实现激光阵列规模的成倍扩展,进而有效提升输出亮度满足不断扩展的应用需求。

    一种接触式大口径大角度谐振扫描镜

    公开(公告)号:CN117310970A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311165160.7

    申请日:2023-09-11

    Abstract: 本发明公开了一种接触式大口径大角度谐振扫描镜,其包含:支架,为长方体结构,内部中空;反射镜组件,固定安装在支架的一侧侧壁上;两组音圈作动组件,相对固定安装在与所述反射镜组件相邻的支架的两侧侧壁上;激光发射模块组件,固定安装在所述支架的顶部;分光组件,固定安装在所述支架的内部且位于所述激光发射模块组件的下方;位置测量探测器组件,固定安装在所述支架的内部;控制组件,固定安装在支架的一侧侧壁上,且与所述反射镜组件相对设置。本装置是一种集成度较高的光机电一体化系统,传动效率高,负载能力强,可大角度驱动大口径玻璃反射镜,并且力学性能优异,能够满足宇航、军工以及其他恶劣工况的使用要求。

    一种基于无信标的星间激光通信双向建链方法

    公开(公告)号:CN119051719A

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202411135966.6

    申请日:2024-08-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于无信标的星间激光通信双向建链方法,包括:激光通信系统的扫描端和凝视端初始化设置;激光通信系统的扫描端和凝视端进入搜索状态,并对扫描光束进行扩束;判断激光通信系统凝视端是否进入捕获状态;判断激光通信系统扫描端是否进入捕获状态;判断激光通信系统扫描端、凝视端是否进入跟踪状态;激光通信系统扫描端、凝视端进入双向锁定状态。本发明所述的激光通信系统减少了无信标搜索时间,提高了激光通信系统捕获成功的概率,以及无信标双向建链的稳定性和抗干扰性。

    一种基于激光准直技术的高精度滚转角测量装置及方法

    公开(公告)号:CN113566745B

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202110868223.X

    申请日:2021-07-30

    Abstract: 本发明涉及一种基于激光准直技术的高精度滚转角测量装置及方法,属于光电测量技术领域。本发明基于准直激光位移测量原理,通过在光学合作目标体上设置角锥棱镜和长焦会聚透镜,将经角锥棱镜反射的测量光束经过长焦会聚透镜会聚,聚焦照射在光电探测器上,再通过测量探测光斑的偏移及双角锥棱镜的距离,解算出天线的滚转角和天线的二维位移。本发明缩小了探测光斑,提高了测量精度,并继承了现有激光准直技术结构简单的优点,测量装置小巧、重量轻、可靠性高,适于星载应用,解决了目前高稳卫星平台长基线大尺寸天线多自由度在轨测量领域的滚转角测量瓶颈问题。

    一种基于激光准直技术的高精度滚转角测量装置及方法

    公开(公告)号:CN113566745A

    公开(公告)日:2021-10-29

    申请号:CN202110868223.X

    申请日:2021-07-30

    Abstract: 本发明涉及一种基于激光准直技术的高精度滚转角测量装置及方法,属于光电测量技术领域。本发明基于准直激光位移测量原理,通过在光学合作目标体上设置角锥棱镜和长焦会聚透镜,将经角锥棱镜反射的测量光束经过长焦会聚透镜会聚,聚焦照射在光电探测器上,再通过测量探测光斑的偏移及双角锥棱镜的距离,解算出天线的滚转角和天线的二维位移。本发明缩小了探测光斑,提高了测量精度,并继承了现有激光准直技术结构简单的优点,测量装置小巧、重量轻、可靠性高,适于星载应用,解决了目前高稳卫星平台长基线大尺寸天线多自由度在轨测量领域的滚转角测量瓶颈问题。

    一种星间激光通信规避日凌的测试系统及方法

    公开(公告)号:CN119363202A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411484723.3

    申请日:2024-10-23

    Abstract: 本发明公开了一种星间激光通信规避日凌的测试系统,包括:二维转台,用于模拟卫星本体在轨的运动轨迹。太阳模拟激光器,设置在所述二维转台的一侧,用于模拟与太阳光具有相似束散角和能量的光源。激光通信终端,设置在所述二维转台上,用于模拟待建链的通信设备。相机,设置在所述激光通信终端上,用于测量所述太阳模拟激光器相对于所述激光通信终端的夹角。上位机,分别与所述激光通信终端和所述二维转台连接,用于为所述激光通信终端提供初始轨道信息,并为所述二维转台提供转角信息;所述二维转台按照所述上位机提供的所述转角信息进行转动。本发明提高了激光通信终端在轨进行日凌规避的可靠性。

    一种应用于星间激光通信的压电陶瓷偏转镜控制系统

    公开(公告)号:CN117806025A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202311770546.0

    申请日:2023-12-20

    Abstract: 本发明公开一种应用于星间激光通信的压电陶瓷偏转镜控制系统,属于激光通信领域。本发明包括:精跟踪执行机构、提前瞄准执行机构、信号接收支路、激光发射器、第一分光镜和第二分光镜。形成的星间激光通信的压电陶瓷偏转镜控制系统,引入精跟踪视场和章动视场下的复合跟踪控制方法,协同工作,用于补偿卫星平台微小振动,在小范围视场内具有扫描速度快、定位精度高的二维运动特点,为实现激光信号的高精度捕获跟踪和高效稳定的单模光纤耦合的目标,提供了解决方案,并且可以使得收发光路的一体化设计,实现对目标的发现和提前指向功能,具有重要的应用价值。

    一种可自主修复的星载DSP在轨维护方法

    公开(公告)号:CN117331777A

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN202311291737.9

    申请日:2023-10-08

    Abstract: 本发明涉及一种可自主修复的星载DSP在轨维护方法,采用在轨维护系统实现,用于对DSP芯片进行维护管理;所述在轨维护方法包含以下步骤:S1、在轨维护系统上电;S2、进行三模冗余比对纠错及CRC校验字校验,判断校验是否通过;S3、DSP芯片映射至目标片区地址并进行DSP程序数据加载;S4、判断DSP芯片的监控功能是否正常;S5、遥测下传校验未通过的DSP程序数据的片区地址,并执行卫星平台指令进行DSP程序数据修复。本发明架构简单,实现难度不高,能够在保持低成本的同时有效延长卫星等空间飞行器在轨寿命。

    一种谐振式扫描镜的频点温度自适应控制系统及方法

    公开(公告)号:CN116819953A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310642388.4

    申请日:2023-06-01

    Abstract: 本发明公开了一种谐振式扫描镜的频点温度自适应控制系统及方法,所述方法包括:步骤S1:设置所述谐振式扫描镜的初始频率和初始幅度;步骤S2:采样谐振扫描镜角度的PSD位置反馈信号并进行滤波;步骤S3:进入所述初始化搜索模块;步骤S4:所述自适应调幅模块将所述谐振式扫描镜的幅度调整至目标值;步骤S5:通过所述自适应调频模块对所述谐振式扫描镜的频率进行自适应调节,以实现所述谐振式扫描镜的频点温度自适应控制。本发明既能够控制谐振镜的扫描角度稳定在一个角度附近,同时通过频率和幅度的自适应调整,让谐振式扫描镜能够抵抗温度变化所带来的影响,最终保证激光雷达扫描镜适应在不同温度条件下,实现稳定驱动。

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