用于摆镜式卫星激光通信终端的单杆双端锁定式锁紧装置及其锁紧方法

    公开(公告)号:CN105485152A

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201510975432.9

    申请日:2015-12-22

    CPC classification number: F16C11/04 F16C11/10 F16M13/02

    Abstract: 用于摆镜式卫星激光通信终端的单杆双端锁定式锁紧装置及其锁紧方法,涉及地球同步卫星对地通信领域。本发明是为了解决现有的用于摆镜式光通信终端的锁紧装置体积和质量大,锁紧装置结构复杂的问题。本发明采用螺栓穿过摆镜单杆压紧板上的螺孔,将摆镜单杆压紧板固定至摆镜安装座的另一面,采用每个解约装置的锁紧销依次穿过一个摆镜双端压紧板上的通孔和摆镜单杆压紧板上的一个圆柱槽,再用螺栓通过两个解约装置上的螺孔和摆镜双端压紧板顶部的螺纹孔,将解约装置、摆镜单杆压紧板和摆镜双端压紧板固定连接,采用螺栓穿过摆镜双端压紧板底端的螺纹孔将摆镜双端压紧板固定至U型架立柱一侧,实现对摆镜锁定。它用于锁定摆镜式卫星激光通信终端。

    高轨卫星星地激光链路静态输出反馈PI光束稳定控制方法

    公开(公告)号:CN105353605A

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201510962797.8

    申请日:2015-12-18

    CPC classification number: G05B11/36

    Abstract: 高轨卫星星地激光链路静态输出反馈PI光束稳定控制方法,属于通信激光束的跟踪技术领域。本发明是为了解决现有通信激光束的跟踪系统中PI控制器的参数选取复杂的问题。它通过参数辨识方法获得卫星光通信系统的动态方程和PI控制器的动态方程,将镇定PI控制系统转换为镇定静态输出反馈控制系统,获得镇定静态输出反馈控制器,由输出反馈控制器的参数构造镇定PI控制器;它通过PI控制器静态输出反馈参数精密调正,解决高轨卫星星地激光链路光束稳定跟踪难题。本发明用于实现通信激光束的稳定跟踪。

    光斑图像处理检测系统及采用该系统检测光斑灰度质心和现有灰度图像噪声去除效果的方法

    公开(公告)号:CN103353387B

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201310264097.2

    申请日:2013-06-28

    Abstract: 光斑图像处理检测系统及采用该系统检测光斑灰度质心和现有灰度图像噪声去除效果的方法,涉及光斑图像处理检测系统及采用该系统检测光斑灰度质心和现有灰度图像噪声去除效果的方法。光斑图像处理检测系统包括电源、CMOS图像传感器、整形透镜组件、平行光管、望远镜、二维微动单元、二维微动单元驱动器、半导体激光器、编码器和计算机,所述的二维微动单元表面粘贴平面镜,本发明采用自由空间光通信光斑图像处理检测系统提供了可控的硬件仿真环境,达到了获得现有光斑灰度图像噪声去除方法的精度的方法和获得待检测光斑灰度质心方法的精度的方法的结果更准确和更真实的目的,能直观的反应待检测方法的效果。本发明涉及光斑图像处理领域。

    一种用于实现圆形光束整形为点环形光束的方法

    公开(公告)号:CN103399407A

    公开(公告)日:2013-11-20

    申请号:CN201310351281.0

    申请日:2013-08-13

    Abstract: 一种用于实现圆形光束整形为点环形光束的方法,本发明涉及非成像光学领域。本发明是要降低卫星光通信终端接收系统的装调复杂度,简化终端光学系统结构。(1)确定入射光束的直径D0;(2)确定通信光束的口径D;(3)建立通信光束的一一对应关系;(4)计算通信光束的光线偏角;(5)确定复合功能元件通信部分的径向相位分布表达式;(6)确定复合功能元件通信部分的径向轮廓;(7)建立跟踪光束的一一对应关系;(8)计算通信光束的光线偏角;(9)确定复合功能元件跟踪部分的径向相位分布表达式;(10)确定复合功能元件跟踪部分的径向轮廓。本发明应用于成像光学领域。

    光斑图像处理检测系统及采用该系统检测光斑灰度质心和现有灰度图像噪声去除效果的方法

    公开(公告)号:CN103353387A

    公开(公告)日:2013-10-16

    申请号:CN201310264097.2

    申请日:2013-06-28

    Abstract: 光斑图像处理检测系统及采用该系统检测光斑灰度质心和现有灰度图像噪声去除效果的方法,涉及光斑图像处理检测系统及采用该系统检测光斑灰度质心和现有灰度图像噪声去除效果的方法。光斑图像处理检测系统包括电源、CMOS图像传感器、整形透镜组件、平行光管、望远镜、二维微动单元、二维微动单元驱动器、半导体激光器、编码器和计算机,所述的二维微动单元表面粘贴平面镜,本发明采用自由空间光通信光斑图像处理检测系统提供了可控的硬件仿真环境,达到了获得现有光斑灰度图像噪声去除方法的精度的方法和获得待检测光斑灰度质心方法的精度的方法的结果更准确和更真实的目的,能直观的反应待检测方法的效果。本发明涉及光斑图像处理领域。

    卫星光通信终端发射光信号性能随动测试装置及方法

    公开(公告)号:CN102158276B

    公开(公告)日:2013-08-28

    申请号:CN201010609681.3

    申请日:2010-12-28

    Abstract: 卫星光通信终端发射光信号性能随动测试装置及方法,属于航空应用领域,本发明为解决现有采用空间光聚焦的方式进行整星光信号性能测试时,存在测试装置体积大,无法实现随动控制的问题。本发明将随动前端测试部分设置在卫星光通信终端的光学天线出光端口内部,随动前端测试部分的支架固定在光学天线出光端口处,微型手动旋转台的底座固定在支架上,微型手动旋转台上固定设置有微型角位移台,微型角位移台的转台面上固定设置有光纤准直器,所述光纤准直器的入光口对准光学天线内的光学信号传播方向;信号处理部分由传输光纤连接,其两端分别连接光纤准直器和光电探头,光电探头分别连接功率计和光谱仪,功率计和光谱仪输出的信号进入计算机。

    基于变焦成像透镜组的变视域高精度信号光入射角度探测系统及信号光入射角度探测方法

    公开(公告)号:CN102095403B

    公开(公告)日:2013-04-24

    申请号:CN201010611155.0

    申请日:2010-12-29

    Abstract: 基于变焦成像透镜组的变视域高精度信号光入射角度探测系统及信号光入射角度探测方法,涉及一种变视域高精度入射光角度探测系统及探测方法。它解决了现有探测系统在瞄准、捕获、跟踪过程中视域固定、精度固定的问题,既满足了系统在瞄准、捕获过程中大视域的要求,也满足了系统在跟踪过程中高探测精度的要求。其系统:望远物镜将信号光聚焦至目镜,经目镜透射至精瞄镜,透射光经精瞄镜反射至变焦成像透镜组,并经变焦成像透镜组聚焦至CCD探测器的探测面。其方法:跟瞄控制系统调整变焦成像透镜组的焦距为fl,实现对信号光的瞄准和捕获;调整焦距为β·fl,实现对入射光的跟踪;从而实现对信号光的入射角度的探测。本发明适用于对信号光入射角度的探测。

    基于立方棱镜的激光发射轴与机械基准面夹角的测量方法

    公开(公告)号:CN102162729B

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201010611244.5

    申请日:2010-12-29

    Abstract: 基于立方棱镜的激光发射轴与机械基准面夹角的测量方法,属于空间光通信技术领域。它是为了测量空间光通信终端的发射光轴与机械基准面之间的夹角。它将立方棱镜粘接于机械基准面上,用自准直仪发射激光光束,经半透半反镜反射到立方棱镜的前反射面,使立方棱镜的反射光束与入射光束相重合,确定被测光通信终端的机械基准面轴线,立方棱镜反射回的光束经半透半反镜透射,并经长焦透镜聚集后在CCD探测器上成点像,记录CCD探测器的第一次光斑位置读数,再控制激光器输出光束,经长焦透镜聚集后在CCD探测器上成点像,记录CCD探测器的第二次光斑位置读数,计算获得所述夹角。本发明用于测量光通信终端的激光发射轴与机械基准面之间的夹角。

    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:CN101567721B

    公开(公告)日:2012-03-28

    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。

    空间光通信终端通信探测器定位测试装置及方法

    公开(公告)号:CN101672726B

    公开(公告)日:2011-11-23

    申请号:CN200910308295.8

    申请日:2009-10-15

    Abstract: 空间光通信终端通信探测器定位测试装置及方法,它涉及空间光通信领域。它解决了现有技术中无法对空间光通信终端通信探测器安装位置进行精确测量的问题,本发明的测试装置包括具有调制激光频率、波长或强度功能的激光器(1)、长焦平行光管(3)、二维转台(5)、平面镜(6)、自准直仪(7)和误码率分析仪(8);本发明的测试方法基于自准直仪(7)实现在空间光通信终端研制过程中对其通信探测器(4-2)的安装位置进行精确测量,确定了通信探测器(4-2)中心相对其成像透镜组(4-1)焦点的偏移量。本发明为对空间光通信终端通信探测器位置进行精确调整提供了重要参考价值。

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