基于可变光轴的小型化多芯收发激光通信装置及设计方法

    公开(公告)号:CN115499064A

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202211389999.4

    申请日:2022-11-08

    Abstract: 本发明公开一种基于可变光轴的小型化多芯收发激光通信装置及设计方法,该基于可变光轴的小型化多芯收发激光通信装置,包括信号光发射光路、信标光发射光路、信号光接收光路、信标光接收光路,其特征在于,其中所述信号光接收光路中采用多芯光纤耦合器,耦合到多芯光纤端面,所述多芯光纤耦合器包括若干个单模光纤芯和若干个多模光纤芯安装在一个统一的光纤包层内,其中每个单模光纤芯和每个多模光纤芯均通过各自对应的一个光纤滤波器接入对应的信号光探测器,形成多通道的信号光接收光路。本发明简化空间光光路设计,在降低了光学天线体积重量的同时,减少了生产、维护难度和成本。

    基于可变光轴的小型化多芯收发激光通信装置及设计方法

    公开(公告)号:CN115499064B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211389999.4

    申请日:2022-11-08

    Abstract: 本发明公开一种基于可变光轴的小型化多芯收发激光通信装置及设计方法,该基于可变光轴的小型化多芯收发激光通信装置,包括信号光发射光路、信标光发射光路、信号光接收光路、信标光接收光路,其特征在于,其中所述信号光接收光路中采用多芯光纤耦合器,耦合到多芯光纤端面,所述多芯光纤耦合器包括若干个单模光纤芯和若干个多模光纤芯安装在一个统一的光纤包层内,其中每个单模光纤芯和每个多模光纤芯均通过各自对应的一个光纤滤波器接入对应的信号光探测器,形成多通道的信号光接收光路。本发明简化空间光光路设计,在降低了光学天线体积重量的同时,减少了生产、维护难度和成本。

    一种基于数据判决相关的QD光斑检测系统及检测方法

    公开(公告)号:CN113259014B

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202110740043.3

    申请日:2021-07-01

    Abstract: 本发明提供一种基于数据判决相关的QD光斑检测系统及检测方法。本发明的系统包括发送光路、接收光路、QD探测器、模拟处理板、数字处理板以及设置在所述数字处理板中的四通道数据判决与信号相关处理模块和光斑解算处理模块。本发明将判决的数据与延时之后的直流消除接收信号进行相关运算,克服了传统QD四象限光斑位置检测的不足:传统QD四象限电流检测对直流电流精确估计存在严重依赖;无法对接收信号中的噪声进行有效抑制;在低信噪比下环境下光斑检测位置产生严重偏离。本发明应用于空间激光通信终端接收光轴的检测,可以显著地提高对光斑检测的精度,满足空间激光通信高灵敏度接收环境下对QD光斑检测器的要求。

    一种基于数据判决相关的QD光斑检测系统及检测方法

    公开(公告)号:CN113259014A

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN202110740043.3

    申请日:2021-07-01

    Abstract: 本发明提供一种基于数据判决相关的QD光斑检测系统及检测方法。本发明的系统包括发送光路、接收光路、QD探测器、模拟处理板、数据处理板以及设置在所述数据处理板中的四通道数据判决与信号相关处理模块和光斑解算处理模块。本发明将判决的数据与延时之后的直流消除接收信号进行相关运算,克服了传统QD四象限光斑位置检测的不足:传统QD四象限电流检测对直流电流精确估计存在严重依赖;无法对接收信号中的噪声进行有效抑制;在低信噪比下环境下光斑检测位置产生严重偏离。本发明应用于空间激光通信终端接收光轴的检测,可以显著地提高对光斑检测的精度,满足空间激光通信高灵敏度接收环境下对QD光斑检测器的要求。

    一种超小型可扩展双向激光通信装置

    公开(公告)号:CN114422034B

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202210316600.3

    申请日:2022-03-29

    Abstract: 本发明公开一种超小型可扩展双向激光通信装置,包括空间光部分以及光纤光路部分,所述空间光部分用于对发射光束和接收光束进行分离,并对接收信标光进行定位;所述光纤光路部分用于对发射信号光、信标光的合束以及对接收信号光的分离;所述空间光部分包括整形扩束望远镜、反射镜、分光镜、信标光探测器、光纤耦合器,所述光纤光路部分包括光纤分束器一、光纤分束器二、光纤隔离器一、光纤隔离器二、信号激光器、信标激光器、信号光探测器;所述空间光部分和光纤光路部分共同组成了信号光发射光路、信标光发射光路、信号光接收光路、信标光接收光路。相对于传统双向激光通信系统空间光光路减少了50%,空间光器件减少50%,重量降低40%。

    空间激光通信远场模拟地面测试装置及测试方法

    公开(公告)号:CN113242090B

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN202110754376.1

    申请日:2021-07-05

    Abstract: 本发明提供一种空间激光通信远场模拟地面测试装置及测试方法。本发明的测试装置包括光终端A/B以及远场模拟计算机;光终端A/B通过1:1光分路器产生终端A/B光功率放大输入信号与远场仿真光路输入信号;在光终端A/B出瞳处CMOS相机A/B检测终端A/B发送光轴的偏移量;通过可控光衰减器A/B对空间光轴偏离角按指数衰减特性进行精确仿真。对数控衰减之后的光信号通过光合路器A/B加入了空间背景杂光;然后由多个反射镜入射到终端B/A前端的振镜处,由该振镜对卫星微振动环境进行仿真;通过独立远场仿真光路保证到达接收端B/A的光轴指向不变。本发明保证了测试结果的一致性与可重复性。

    一种超小型可扩展双向激光通信装置

    公开(公告)号:CN114422034A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202210316600.3

    申请日:2022-03-29

    Abstract: 本发明公开一种超小型可扩展双向激光通信装置,包括空间光部分以及光纤光路部分,所述空间光部分用于对发射光束和接收光束进行分离,并对接收信标光进行定位;所述光纤光路部分用于对发射信号光、信标光的合束以及对接收信号光的分离;所述空间光部分包括整形扩束望远镜、反射镜、分光镜、信标光探测器、光纤耦合器,所述光纤光路部分包括光纤分束器一、光纤分束器二、光纤隔离器一、光纤隔离器二、信号激光器、信标激光器、信号光探测器;所述空间光部分和光纤光路部分共同组成了信号光发射光路、信标光发射光路、信号光接收光路、信标光接收光路。相对于传统双向激光通信系统空间光光路减少了50%,空间光器件减少50%,重量降低40%。

    空间激光通信远场模拟地面测试装置及测试方法

    公开(公告)号:CN113242090A

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN202110754376.1

    申请日:2021-07-05

    Abstract: 本发明提供一种空间激光通信远场模拟地面测试装置及测试方法。本发明的测试装置包括光终端A/B以及远场模拟计算机;光终端A/B通过1:1光分路器产生终端A/B光功率放大输入信号与远场仿真光路输入信号;在光终端A/B出瞳处CMOS相机A/B检测终端A/B发送光轴的偏移量;通过可控光衰减器A/B对空间光轴偏离角按指数衰减特性进行精确仿真。对数控衰减之后的光信号通过光合路器A/B加入了空间背景杂光;然后由多个反射镜入射到终端B/A前端的振镜处,由该振镜对卫星微振动环境进行仿真;通过独立远场仿真光路保证到达接收端B/A的光轴指向不变。本发明保证了测试结果的一致性与可重复性。

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