空间光通信中的高速大视域捕获跟踪探测装置

    公开(公告)号:CN1710835A

    公开(公告)日:2005-12-21

    申请号:CN200510010075.9

    申请日:2005-06-10

    Abstract: 空间光通信中的高速大视域捕获跟踪探测装置,它涉及的是卫星光通信跟瞄装置技术领域。它解决了现有空间光通信终端中,需要两个探测器来对入射光束进行角度检测,而使系统存在结构复杂、可靠性低、体积大的问题。入射光束通过1传输后入射到2的光输入端中,2的1394串行通信端接3的1394串行通信端,3的控制数据总线端通过4与5的数据控制总线端相连接,5的数据地址控制总线端接6的数据地址控制总线端,5的控制数据地址总线端接7的控制数据地址总线端,7的串行通信端口接8的串行通信端口。本发明中使用一个探测器及少量电子元件就能实现对入射光束的方位和俯仰角进行高速度、大视域的检测,并不需要对入射光束进行分束。

    卫星光通信高速跟瞄探测装置及其探测方法

    公开(公告)号:CN1598482A

    公开(公告)日:2005-03-23

    申请号:CN200410043845.5

    申请日:2004-08-31

    Abstract: 卫星光通信高速跟瞄探测装置及其探测方法,它具体是一种卫星光通信高速跟瞄探测装置及其探测方法。光束输入到二元光学器件(1)的输入端后经二元光学器件(1)传输并从二元光学器件(1)的输出端输出到线阵CCD(2)的输入端中,线阵CCD(2)的图像数据输出端连接计算机(3)的图像数据输入端;探测方法的步骤是:像素位置坐标为x,像素光强度值为I(x),运算步骤是:a.读出(2)上光强值Ii(x);b.用一维质心算法计算光斑质心xo′;c.以xo′为分割点分别对两侧进行质心计算得xA和xB;d.求光斑位移;e.根据光斑位移求出光束偏转角度;f.偏转角度值θx、θy测量完成。本发明能对卫星光通信中的高速跟瞄角度偏差进行检测,检测的频率能达到数十kHz。

    应用于LED照明光通信系统的广角镜头

    公开(公告)号:CN103543518A

    公开(公告)日:2014-01-29

    申请号:CN201310572037.7

    申请日:2013-11-15

    Abstract: 应用于LED照明光通信系统的广角镜头,本发明属于光通信技术领域,应用于工业、安防、医疗等行业,也可应用于智能家居系统,用于探测器大角度接收LED照明光通信系统的信号光。本发明是要解决现有聚焦系统无法收集较大面积范围内的信号光的问题,而提供了应用于LED照明光通信系统的广角镜头。应用于LED照明光通信系统的广角镜头包括三个正弯月形透镜与一个负弯月形透镜(4);所述三个正弯月形透镜分别为凹面在右侧、通光口径73mm的正弯月形透镜(1),凹面在右侧、通光孔径29mm的正弯月形透镜(2)与凹面在右侧、通光孔径10mm的正弯月形透镜(3)。本发明应用于光通信技术领域。

    一种基于点噪声分布拓扑特性的信标光优化识别降噪方法

    公开(公告)号:CN102063615B

    公开(公告)日:2013-03-06

    申请号:CN201010611190.2

    申请日:2010-12-29

    Abstract: 一种基于点噪声分布拓扑特性的信标光优化识别降噪方法,涉及一种信标光优化识别降噪方法。它解决了现有的信标光优化识别降噪方法由于计算量大导致实时性较差的问题。其方法:采用CCD相机对当前时刻的信标光图像并进行阈值分割处理,获得光斑质心分布图像;计算每个光斑的质心分布的特征值向量的半圆面积判别量ΔS3、特征值向量的弧长判别量ΔL3和质心坐标变化率判别量ΔC;并进行判断。从而实现对背景光和信标光的连续跟踪识别降噪。本发明适用于信标光优化识别降噪。

    基于CCD的复合式反馈控制振动补偿系统

    公开(公告)号:CN1825786B

    公开(公告)日:2012-08-29

    申请号:CN200610009886.1

    申请日:2006-03-31

    Abstract: 基于CCD的复合式反馈控制振动补偿系统,它涉及卫星光通信技术领域,它避免了由于卫星平台的振动而造成的终端天线指向误差。目标终端发射的信标光依次经光学天线(1)、分光片(9)、滤光片(8)、成像透镜组(7)后在CCD探测器(6)上成像,信号光发生器(4)输出的信号光依次经全反射镜(2-1)、分光片(9)后由光学天线(1)扩束并发射到目标终端;精瞄镜控制器(5)利用CCD探测器(6)获得的信标光的偏角信息来控制全反射镜(2-1)偏转,使得信号光能准确的沿信标光的初始光路向目标终端发射。本发明的补偿系统能实时探测卫星平台的振动,并将平台振动导致的信号光指向偏差由120μrad减小至16μrad。

    基于变焦目镜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:CN102095404B

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201010611173.9

    申请日:2010-12-29

    Abstract: 基于变焦目镜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,涉及一种视域变调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变焦目镜,并经变焦目镜透射至精瞄镜,透射光经精瞄镜反射至成像透镜组,反射光经成像透镜组聚焦至CCD探测器的探测面。其方法:跟瞄控制系统调整变焦目镜的焦距为fc,实现对信号光的瞄准和捕获;调整焦距为fc/β,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光束入射角度的探测。

    空间光通信系统捕获性能测试方法

    公开(公告)号:CN101207440B

    公开(公告)日:2011-08-31

    申请号:CN200710144870.6

    申请日:2007-12-19

    Abstract: 空间光通信系统捕获性能测试方法,它是一种对空间光通信捕获性能的测试和优化方法的改进,以解决现有空间光通信的捕获方法存在的捕获性能测试方式单一、不具备完整的捕获终端功能、无法进行多种参数和策略的对比优化分析的问题。本发明的方法由以下步骤组成:步骤①、设定需要链路的两个卫星的初始状态;步骤②、将需要链路的两个卫星的相对位置和姿态预设在主控装置中;步骤③、将测试设备与被测终端配合进行测试;步骤④、通过粗瞄建立初始捕获状态;步骤⑤、设定捕获策略、扫描方式、束散角、探测视域和探测帧频的组合方式;步骤⑥、进行多次信标光捕获测试并记录测试结果;步骤⑦、对测试结果进行分析比较,选出最优捕获策略和捕获参数设置。

    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:CN102162729A

    公开(公告)日:2011-08-24

    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。

    卫星光通信终端光轴与终端基准面间夹角的测量方法

    公开(公告)号:CN102141386A

    公开(公告)日:2011-08-03

    申请号:CN201010611212.5

    申请日:2010-12-29

    Abstract: 卫星光通信终端光轴与终端基准面间夹角的测量方法,涉及卫星光通信终端光轴与终端基准面间夹角的测量方法,适用于卫星光通信终端光轴与终端基准面间夹角的测量;为了解决发射光束的精确瞄准,目前无此精度的测量方法问题。它通过如下步骤实现:步骤一,调整平面镜4使其光轴与卫星光通信终端3光轴1重合;步骤二,α1、β1即为卫星光通信终端3光轴1与自准直仪5光轴的夹角;步骤三,调整平行平晶6,使平行平晶6的光轴与平面镜4的光轴重合;步骤四,保证自准直仪5的光轴在测量终端基准面2时与测量卫星光通信终端3光轴1时是相同的;步骤五,可得卫星光通信终端3光轴1和终端基准面2反射光轴间的夹角为步骤六,换算。

    空间光通信系统跟踪性能测试方法

    公开(公告)号:CN101188456B

    公开(公告)日:2011-07-06

    申请号:CN200710144865.5

    申请日:2007-12-19

    Abstract: 空间光通信系统跟踪性能测试方法,它是一种对空间光通信跟踪性能的测试和优化方法的改进,以解决现有空间光通信的跟踪方法存在的跟踪测试性能单一,无法进行多种参数和策略的对比优化分析的问题。本发明的方法由以下步骤组成:步骤一、设定需要链路的两个卫星的初始状态;步骤二、将需要链路的两卫星相对位置和姿态以及实时移动数据预设在主控装置中;步骤三、将测试设备与被测终端配合进行测试;步骤四、建立初始链路;步骤五、设定多种跟踪策略、跟踪束散角、探测视域、探测帧频和接收信杂比组合;步骤六,进行多次信标光跟踪测试并记录测试结果;步骤七、对测试结果进行分析比较,选出最优跟踪策略和跟踪参数设置。

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