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公开(公告)号:CN119154947A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411608465.5
申请日:2024-11-12
Applicant: 南京英田光学工程股份有限公司 , 南京大学
IPC: H04B10/118 , H04B10/50 , H04B10/67 , H04B10/69 , H04B7/185
Abstract: 本发明公开了一种基于单光子探测技术的小型化星地激光通信终端,属于光学通信设备技术领域,由7个光路组成,分别为观测接收光路A、信号发射光路B、近红外信标接收光路C、短波红外信标接收光路D、单光子信号接收光路E、单光子信标接收光路F、信标发射光路G,这些光路共同完成分别完成单光子/非单光子的信标光/信号光的收发和探测,该终端可用于星地激光通信,相对于传统星地激光通信终端,天线口径减小为原来20~30%,体积仅为传统星地终端的20%,重量可减小80%;同时不但可完成星地传输,还可兼容地面点对点激光通信能力,极大的扩展了激光通信地面站的使用范围,可广泛用于空地、星地、深空、地面点对点激光通信。
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公开(公告)号:CN119210586B
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411711782.X
申请日:2024-11-27
Applicant: 南京英田光学工程股份有限公司
IPC: H04B10/118 , H04B10/40
Abstract: 本发明公开了一种用于多波长卫星激光通信终端的收发光路结构,包括折射式天线、四分之一波片、偏振分束器、接收后光路和发射后光路,所述接收后光路和发射后光路的工作波长序列存在差异,在接收后光路和发射后光路分别对相应工作波长补偿由于折射式光学天线导致的光焦度误差,使终端收发光路结构可覆盖多波长激光通信终端的接收工作波长和发射工作波长,并可根据需要实现激光通信终端中的收发波长切换。采用该收发光学结构形式,因其结构简单,减少了光学镜片数量,并具有较低的激光吸收系数,相比于基于传统消色差折射式天线的激光通信终端,进一步降低了激光通信终端的总体积和总重量,并使得其热稳定性得到大幅度提高。
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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
Applicant: 南京英田光学工程股份有限公司
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。
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公开(公告)号:CN115459847A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211411514.7
申请日:2022-11-11
Applicant: 南京英田光学工程股份有限公司
IPC: H04B10/118 , H04B10/40 , G02B27/10 , G02B26/10 , G02B17/02
Abstract: 本发明公开一种基于圆弧运动平台扫描的天基激光通信终端及扫描方法,属于光学设备技术领域,该通信终端包括光机系统以及电子学系统,光机系统包括主镜、次镜、自由曲面、收发光路、圆弧运动平台,主镜为凹球面反射镜,次镜为凸球面反射镜,且主镜与次镜的顶点曲率中心重合;自由曲面和收发光路放置在圆弧运动平台上,圆弧运动平台可以在X轴和Y轴两个方向上沿着圆弧运动,这两个方向的圆弧的曲率中心与主镜和次镜的曲率中心重合;所述电子学系统包括系统主控模块、运动控制模块、调制解调模块、EDFA模块、光电探测器。本发明仅需要较小的体积,重量和功耗,实现了中等角度的扫描范围,可满足同轨卫星激光通信的应用需求。
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公开(公告)号:CN119210583A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411711783.4
申请日:2024-11-27
Applicant: 南京英田光学工程股份有限公司
IPC: H04B10/079 , H04B10/118 , H04B10/50 , H04B10/67 , G02B6/42
Abstract: 本发明公开了一种用于自由空间激光通信终端的精跟踪探测光路结构,属于卫星激光通信技术领域。本发明包括接收光路会聚镜头、倾斜端面光纤、中继放大镜头、精跟踪探测器;倾斜端面光纤的纤芯位于接收光路会聚镜头的焦点处,且倾斜端面光纤的纤芯与精跟踪探测器的中心点之间,对中继放大镜头满足物像共轭关系;接收光路会聚镜头的光轴、中继放大镜头的光轴、倾斜端面光纤的光轴及倾斜端面光纤的法线四者在同一平面内;本发明通过使用中继放大镜头对倾斜端面光纤的反射光束进行收集并成像至高分辨率面阵探测器,在不引入额外激光能量损耗的情况下,实现对接收激光光束的角度进行高精度检测,且结果不受接收支路各光学元件角度漂移的影响。
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公开(公告)号:CN116772750B
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311088443.6
申请日:2023-08-28
Applicant: 南京英田光学工程股份有限公司
IPC: G01B11/26
Abstract: 本发明提供一种基于干涉测量的滚转角测试装置及测试方法。本发明的测试装置包括一台干涉仪、棱镜A和棱镜B;干涉仪的一侧设置棱镜A,干涉仪出射的平行光束经棱镜A折射后,光线垂直入射至棱镜B的斜面,经棱镜B斜面反射后光线原路返回干涉仪进行测试;棱镜B底面与被测工件端面连接;所述棱镜A和棱镜B的棱,与被测工件中心轴线垂直相交。本发明可以采用常规干涉仪测试工件滚转角偏差,属于非接触式测量、且测试时工件可沿其中心轴线方向前后移动,测试方法简单灵活,为高精度小角度滚转角测试以及实际应用提供更准确的测试数据。
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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
Applicant: 南京英田光学工程股份有限公司
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。
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公开(公告)号:CN119210586A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411711782.X
申请日:2024-11-27
Applicant: 南京英田光学工程股份有限公司
IPC: H04B10/118 , H04B10/40
Abstract: 本发明公开了一种用于多波长卫星激光通信终端的收发光路结构,包括折射式天线、四分之一波片、偏振分束器、接收后光路和发射后光路,所述接收后光路和发射后光路的工作波长序列存在差异,在接收后光路和发射后光路分别对相应工作波长补偿由于折射式光学天线导致的光焦度误差,使终端收发光路结构可覆盖多波长激光通信终端的接收工作波长和发射工作波长,并可根据需要实现激光通信终端中的收发波长切换。采用该收发光学结构形式,因其结构简单,减少了光学镜片数量,并具有较低的激光吸收系数,相比于基于传统消色差折射式天线的激光通信终端,进一步降低了激光通信终端的总体积和总重量,并使得其热稳定性得到大幅度提高。
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公开(公告)号:CN116772750A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202311088443.6
申请日:2023-08-28
Applicant: 南京英田光学工程股份有限公司
IPC: G01B11/26
Abstract: 本发明提供一种基于干涉测量的滚转角测试装置及测试方法。本发明的测试装置包括一台干涉仪、棱镜A和棱镜B;干涉仪的一侧设置棱镜A,干涉仪出射的平行光束经棱镜A折射后,光线垂直入射至棱镜B的斜面,经棱镜B斜面反射后光线原路返回干涉仪进行测试;棱镜B底面与被测工件端面连接;所述棱镜A和棱镜B的棱,与被测工件中心轴线垂直相交。本发明可以采用常规干涉仪测试工件滚转角偏差,属于非接触式测量、且测试时工件可沿其中心轴线方向前后移动,测试方法简单灵活,为高精度小角度滚转角测试以及实际应用提供更准确的测试数据。
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公开(公告)号:CN115808733B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310083192.6
申请日:2023-02-08
Applicant: 南京英田光学工程股份有限公司
IPC: G02B5/28
Abstract: 本发明公开一种基于卫星激光通信的滤波片,该滤波片包括基底玻璃层以及基底玻璃层两侧的镀膜层,所述基底玻璃层两侧的镀膜层包括入射光侧的全介质F‑P窄带膜系和出射光侧的长短波通膜系叠加,所述全介质F‑P窄带膜系表示为(HLH)^S1 2L(HLH)^S1;所述长短波通膜系叠加表示为(0.5H L 0.5H)^S2(0.5L H 0.5L^)^S3;其中H为高折射率材料,L为低折射率材料,S1,2,3为迭代次数。本发明通过减小窄带滤波片的角度敏感性和缩小带宽,显著提高日光抑制比,有效缩小了日光规避角,进而提升链路可用度。
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