卫星光通信中平台角振动模拟装置

    公开(公告)号:CN101726397A

    公开(公告)日:2010-06-09

    申请号:CN200910073308.8

    申请日:2009-11-30

    Abstract: 卫星光通信中平台角振动模拟装置,它涉及卫星光通信领域,解决了现有技术没有卫星平台角振动模拟装置的问题,包括振动平台、电磁激振器、主轴、变频机构、角位置传感器、计算机和连杆,所述计算机的信号输出端与电磁激振器相连,所述连杆中间位置带有一个通孔,主轴通过通孔与连杆紧密结合,电磁激振器与连杆一端的侧面连接,所述变频机构为弹簧对结构,弹簧对对称支撑在连杆另一端的两个侧面上,振动平台垂直固定在主轴上端,所述角位置传感器与主轴的外表面相接触,角位置传感器的信号输出端与计算机的信号输入端相连。本发明可以用于模拟卫星振动进而验证被测终端的性能。

    空间光通信终端通信探测器视场角测量装置和方法

    公开(公告)号:CN101672727A

    公开(公告)日:2010-03-17

    申请号:CN200910308314.7

    申请日:2009-10-15

    Abstract: 空间光通信终端通信探测器视场角测量装置和方法,它涉及空间光通信领域,解决了现有技术无法对空间光通信终端通信探测器视场角进行精确测量的问题,本发明由激光器、小孔光阑、光学衰减片、长焦平行光管、可变光阑和误码率分析仪按照光传输方向依次排列组成,具体测量步骤如下:A.调制激光器的输出光信号;B.计算长焦平行光管输出光束的发散角θ;C.将激光器输出的光信号衰减至临界状态;D.可变光阑对入射被测终端的光束进行遮挡;E.记录被测光通信终端的入光口径为D0;F.记录误码率分析仪输出误码信号时可变光阑的光阑直径D1;G.计算被测光通信终端中通讯探测器的视场角θs。本发明适用于对视场角的精度要求较高的测量场合。

    基于数控变焦准直器的高精度可变束散角激光发射装置

    公开(公告)号:CN100580602C

    公开(公告)日:2010-01-13

    申请号:CN200710144881.4

    申请日:2007-12-20

    Abstract: 基于数控变焦准直器的高精度可变束散角激光发射装置,它涉及一种通过数控变焦准直器实现高精度可变束散角的激光发射装置,以解决现有的终端测试系统存在的仅能提供单一的光束发散角及测试能力较差的问题。本发明的激光器设置在一维精密位移器的移动台上,数控变焦准直器和望远镜依次设置在激光器的激光发射端口处,数控变焦准直器和望远镜的入射光的中心轴线都与激光器的激光发射端口的中心轴线相重合,一维精密位移器的输入输出端与控制计算机的输入输出端连接,数控变焦准直器的输入输出端与控制计算机的输入输出端连接。本发明能够实现可变的光束发散角,适用于各种链路终端的测试,提高测试能力,以及各种激光发射接收系统性能参数的测试。

    快速建立中继星与用户星间激光链路的光束捕获扫描方法

    公开(公告)号:CN101567721A

    公开(公告)日:2009-10-28

    申请号:CN200910071922.0

    申请日:2009-04-29

    Abstract: 快速建立中继星与用户星间激光链路的光束捕获扫描方法,它涉及一种星间光束捕获扫描方法。本发明解决了现有中继星对用户星的捕获方法捕获时间长的问题。其步骤为:步骤一:中继星终端向待扫描区域的一个扫描点发出信标光束;步骤二:中继星终端按时间间隔向待扫描区域中的下一扫描点发出信标光束;步骤三:当步骤一或步骤二所述的信标光束到达待扫描区域的同时,用户星终端发出回光光束;步骤四:中继星终端判断是否接收到步骤三中所述的回光光束,如果判断结果为否,执行步骤二;如果判断结果为是,中继星终端停止发出信标光束,此时,用户星位于前一扫描点处,中继星对用户星捕获成功。本方法适用于快速建立中继星与用户星间激光链路的过程。

    运用Zernike系数精确确定激光收发同轴基准的方法

    公开(公告)号:CN100462773C

    公开(公告)日:2009-02-18

    申请号:CN200710072387.1

    申请日:2007-06-22

    Abstract: 运用Zernike系数精确确定激光收发同轴基准的方法,本发明涉及收发共用同一天线的光学系统发射光路与接收光路的同轴确定方法。它克服了现有方法因角棱镜加工精度和难度的限制不能满足高精度应用需求的缺陷。它包括如下步骤:由干涉仪发射激光光束,该光束依次透过被测光学系统的发射光路组件、分光镜和光学天线后出射;光学天线的出口外垂直其光轴设置一平面镜,使从光学天线出射到平面镜表面上的激光光束沿原光路返回到干涉仪中;调整平面镜时,监视干涉仪内的干涉条纹,使Zernike小于λ/10;入射平面镜的激光光束,经平面镜反射后,经过分光镜的反射,入射到被测光学系统的接收光路组件中,来调整接收光路组件的光轴。

    一种全光卫星通信网络路由终端

    公开(公告)号:CN100454790C

    公开(公告)日:2009-01-21

    申请号:CN200610009978.X

    申请日:2006-04-28

    Abstract: 一种全光卫星通信网络路由终端,它涉及卫星光通信技术领域,它解决了现有的在低轨道卫星激光通信终端中使用的全光路由终端质量大、功耗大的问题。来自一个方位的目标终端发射的信号光被面向这个方位的光学转发天线(1)所接收并输入到光分插复用模块(2)的一个传输端,所述光学转发天线(1)输出的信号光经过光分插复用模块(2)控制和转发后从它的另一个传输端输出并经另一个光学转发天线(1)向另一个方位的目标终端发射。本发明由于采用“全光”方式设计,通信光信号在系统内部透明传输,所以不需要进行光电和电光转换,整个系统结构简单,功耗低,适用于星上环境。

    利用干涉仪精确测量望远系统物镜和目镜间距偏差的方法

    公开(公告)号:CN100449260C

    公开(公告)日:2009-01-07

    申请号:CN200710071644.X

    申请日:2007-01-17

    Abstract: 利用干涉仪精确测量望远系统物镜和目镜间距偏差的方法,涉及到望远系统中目镜和物镜间距偏差的测量方法。本发明提供了一种高精度测量望远系统中目镜和物镜间距偏差的方法,它的步骤为:将被测望远系统和标准平面反射镜同轴放置在干涉仪的出射光路上;干涉仪向望远系统发射参考光束;参考光束经望远系统发射到标准平面反射镜上,经标准平面反射镜反射后经望远系统返回到干涉仪中的CCD探测器上;计算机采集、分析CCD探测器上的数据得到干涉条纹数Δn;根据干涉条纹数Δn以及干涉仪和望远系统的物理参数,计算得到望远系统中物镜和目镜间距偏差距离Δd。本发明可以精确测量出望远系统中物镜和目镜间距的偏差,可以应用到望远系统的目镜和物镜间距校准系统中。

    基于数控变焦准直器的高精度可变束散角激光发射装置

    公开(公告)号:CN101221453A

    公开(公告)日:2008-07-16

    申请号:CN200710144881.4

    申请日:2007-12-20

    Abstract: 基于数控变焦准直器的高精度可变束散角激光发射装置,它涉及一种通过数控变焦准直器实现高精度可变束散角的激光发射装置,以解决现有的终端测试系统存在的仅能提供单一的光束发散角及测试能力较差的问题。本发明的激光器设置在一维精密位移器的移动台上,数控变焦准直器和望远镜都依次设置在激光器的激光发射端口处,数控变焦准直器和望远镜的入射光的中心轴线都与激光器的激光发射端口的中心轴线相重合,一维精密位移器的输入输出端与控制计算机的输入输出端连接,数控变焦准直器的输入输出端与控制计算机的输入输出端连接。本发明能够实现可变的光束发散角,适用于各种链路终端的测试,提高测试能力,以及各种激光发射接收系统性能参数的测试。

    运用Zernike系数精确确定激光收发同轴基准的方法

    公开(公告)号:CN101101369A

    公开(公告)日:2008-01-09

    申请号:CN200710072387.1

    申请日:2007-06-22

    Abstract: 运用Zernike系数精确确定激光收发同轴基准的方法,本发明涉及收发共用同一天线的光学系统发射光路与接收光路的同轴确定方法。它克服了现有方法因角棱镜加工精度和难度的限制不能满足高精度应用需求的缺陷。它包括如下步骤:由干涉仪发射激光光束,该光束依次通过被测光学系统的发射光路组件、分光镜和光学天线后出射;光学天线的出口外垂直其光轴设置一平面镜,使从光学天线出射到平面镜表面上的激光光束沿原光路返回到干涉仪中;调整平面镜时,监视干涉仪内的干涉条纹,使Zernike小于λ/10;入射平面镜的激光光束,经平面镜反射后,经过分光镜的反射,入射到被测光学系统的接收光路组件中,以此光束为基准调整接收光路组件的光轴。

    空间光通信终端扫描捕获性能地面测试方法

    公开(公告)号:CN101072072A

    公开(公告)日:2007-11-14

    申请号:CN200710072362.1

    申请日:2007-06-15

    Abstract: 空间光通信终端扫描捕获性能地面测试方法,涉及到空间光通信终端性能测试方法。本发明实现了在地面对卫星光通信终端的捕获率性能的测试。它的具体步骤为:在地面的实验场所固定放置两个被测光通信终端,根据两个光通信终端的相对位置和姿态获得相互瞄准的方向和偏离角度,两个终端相互瞄准,开始分区跳扫,当扫描终端接收到信标光时,停止扫描并调整姿态发射反馈信号光,另一个终端接收到反馈信号光后停止发送信标光,调整姿态后发送信号光,一次捕获完成,记录状态和时间;在上述过程中出现中断时记录为捕获失败,重复上述步骤1000次以上,然后对每次测试所记录的数据进行统计分析,获得被测两个终端的捕获概率、最大捕获时间和平均捕获时间。

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