多通道航天级波分复用性能测试装置及方法

    公开(公告)号:CN118573277B

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202411063349.X

    申请日:2024-08-05

    Abstract: 多通道航天级波分复用性能测试装置,涉及无线高速激光通信技术领域,为了解决密集波分复用器存在中途更换测试仪器、大量插拔操作、测试时间长等问题,该装置包括:波长扫描激光器、偏振控制器、分光器、热真空罐、待测密集波分复用器、多芯插头、多个穿舱法兰、多芯转换头、多路光功率计、多路数据采集卡和上位机;本发明基于波长扫描激光器扫描和多路光功率计接收组合,一方面可完成中心波长、1dB带宽、3dB带宽;另外一方面激光器扫描到某个通道时,记录相邻通道和非相邻通道光功率值,改变传统激光器调频对准和通道光功率计频繁插拔等操作。无需中途更换测试仪器,减少了大量插拔操作,大量缩减了测试时间,操作简单,解放了人工。

    应用于空间环境的多路激光发射器抗辐照试验装置

    公开(公告)号:CN116907796A

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202310868627.8

    申请日:2023-07-14

    Abstract: 本发明提出一种应用于空间环境的多路激光发射器抗辐照试验装置,涉及无线高速激光通信技术领域,包括:第一测试电脑、电信号发生器、多路空间激光发射器、辐射测试箱、第二测试电脑、密集波分复用器、1×2光开关、可调光衰减器、光谱分析仪、解波分复用器、N×1矩阵开关、分束器、光功率计、可调光衰减器和眼图仪。本发明采用一套测试平台针对多波长激光器输出各项性能参数进行实时测试,配合电信号发生器、密集波分复用器,实现降低了单个参数独立测试的系统复杂度,简化了测试光路,降低了测试时间,提高了测试效率的同时提高了测试系统的稳定性和可靠性。

    多通道航天级波分复用性能测试装置及方法

    公开(公告)号:CN118573277A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202411063349.X

    申请日:2024-08-05

    Abstract: 多通道航天级波分复用性能测试装置,涉及无线高速激光通信技术领域,为了解决密集波分复用器存在中途更换测试仪器、大量插拔操作、测试时间长等问题,该装置包括:波长扫描激光器、偏振控制器、分光器、热真空罐、待测密集波分复用器、多芯插头、多个穿舱法兰、多芯转换头、多路光功率计、多路数据采集卡和上位机;本发明基于波长扫描激光器扫描和多路光功率计接收组合,一方面可完成中心波长、1dB带宽、3dB带宽;另外一方面激光器扫描到某个通道时,记录相邻通道和非相邻通道光功率值,改变传统激光器调频对准和通道光功率计频繁插拔等操作。无需中途更换测试仪器,减少了大量插拔操作,大量缩减了测试时间,操作简单,解放了人工。

    舱间超高速高可靠无线光通信装置自检排故方法

    公开(公告)号:CN118573276A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202411045195.1

    申请日:2024-08-01

    Abstract: 舱间超高速高可靠无线光通信装置自检排故方法,涉及无线高速激光通信技术领域,为了解决现有舱间超高速高可靠无线光通信装置缺乏自检及在线排故方法的问题,该方法步骤1、基于载荷数据源的自检判定;步骤2、基于多路光电探测器接收情况的校验判定,具体包括多路信号自检全部通过、多路信号自检部分通过、多路信号自检全部未通过状况一、多路信号自检全部未通过状况二;步骤3:波分复用光开关一切换到载荷数据源二,并重复步骤1到2载荷数据源一的自检步骤,排除载荷数据源问题;步骤4:状态下传报备;步骤5:检查放大器遥测值正常下排故;步骤6:检查放大器遥测值异常下排故;该方法在类似空间激光通信领域具有广泛应用前景。

    舱间超高速高可靠无线光通信装置自检排故方法

    公开(公告)号:CN118573276B

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411045195.1

    申请日:2024-08-01

    Abstract: 舱间超高速高可靠无线光通信装置自检排故方法,涉及无线高速激光通信技术领域,为了解决现有舱间超高速高可靠无线光通信装置缺乏自检及在线排故方法的问题,该方法步骤1、基于载荷数据源的自检判定;步骤2、基于多路光电探测器接收情况的校验判定,具体包括多路信号自检全部通过、多路信号自检部分通过、多路信号自检全部未通过状况一、多路信号自检全部未通过状况二;步骤3:波分复用光开关一切换到载荷数据源二,并重复步骤1到2载荷数据源一的自检步骤,排除载荷数据源问题;步骤4:状态下传报备;步骤5:检查放大器遥测值正常下排故;步骤6:检查放大器遥测值异常下排故;该方法在类似空间激光通信领域具有广泛应用前景。

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