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公开(公告)号:CN109450532B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN201811611786.5
申请日:2018-12-27
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十四研究所
IPC: H04B10/112
Abstract: 本发明公开一种带指向矫正的无线光通信跟踪系统及指向矫正方法,本发明在现有通信双方的跟踪系统的基础上加入指向矫正单元即能量分光镜、可变衰减器、转折光路、缩束系统和二维转台,该指向矫正单元无需增加额外探测电路,直接利用精跟踪探测器来实现信标激光器的位置调整,这样能够减少扫描捕获时间,降低链路时间成本,进而使得信标激光器与光学天线保持严格同轴,以保证通信质量。
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公开(公告)号:CN106788758B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN201611247083.X
申请日:2016-12-29
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十四研究所 , 桂林信通科技有限公司
Abstract: 本发明为一种空间激光通信组网的收发终端及运行方法:收发终端为依次相接的光学天线、消色差半波片、偏振分束棱镜、分束镜,分束镜的透射光路至接收信号探测器、反射光路至窄带探测器。接收光束为偏振方向和消色差半波片快轴方向呈67.5°的夹角的线偏振光。窄带探测器只响应2种波长之一,反馈信号接入激光发射系统。其运行方法为:经消色差半波片后接收光调制为P线偏振光,经偏振分束棱镜到达分束镜;分束至接收信号探测器和窄带探测器;激光发射系统按窄带探测器信号选择与接收光不同的波长出射。本发明自动识别接收光波长、选择与接收光不同的发射波长,实现激光通信组网中各激光终端的自由随遇接入,收发共用的光学天线信号不受影响。
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公开(公告)号:CN110868253A
公开(公告)日:2020-03-06
申请号:CN201911338239.9
申请日:2019-12-23
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十四研究所
IPC: H04B10/114
Abstract: 本发明公开了一种用于近距离无线光通信的捕获、对准、跟踪装置,包括设置在相距1至100米不同位置处的终端A和终端B,终端A和终端B采用双端扫描方式,两端同时发射和接收信标光,终端A和终端B两端的信号光收发光轴分别跟随其信标光扫描移动,终端A信号光发射对准终端B信号光接收,终端A和B的信号收发光轴相互平行,终端B信号光发射也对准终端A信号光接收,从而建立通信光链路。这种装置成本低、具有快速扫描、准确捕获、精确对准和稳定跟踪的功能。
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公开(公告)号:CN115996088B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310286368.8
申请日:2023-03-23
Applicant: 中国电子科技集团公司第五十四研究所 , 中国电子科技集团公司第三十四研究所
IPC: H04B10/11 , H04B10/079 , H04B10/50
Abstract: 本发明涉及自由空间光通信领域中一种星载激光通信终端的在轨自标校装置与方法。包括角锥、粗指向机构、主扩束系统、快速反射镜、分色镜、超前瞄准镜、发射透镜、信号发射激光器、滤光片、分光镜、信号聚焦镜、信号接收探测器、跟踪聚焦镜、跟踪接收探测器。通过转动粗指向机构对准角锥,将信号发射激光返回到自身信号接收系统中,通过信号接收功率和跟踪探测器上光斑质心位置,判断信号发射光路、信号接收光路以及跟踪接收光路等各光轴之间的平行度,从而实现终端光轴偏差的在轨自标校。本发明无需通过地面光学通信系统或者其它在轨卫星激光通信终端配合,也无需通过信标光或额外的激光光源配合,能够满足星载激光通信终端实现在轨自标校的要求。
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公开(公告)号:CN114499683B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202111599841.5
申请日:2021-12-24
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十四研究所
IPC: H04B10/50 , H04B10/516 , H04B10/564 , H02J7/35
Abstract: 本发明公开了一种无线激光携能通信系统,包括光轴在同一平面上的源端和受能通信端。这种系统适用范围广、绿色环保、通信带宽大、抗电磁干扰、无微波辐射、成本低。
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公开(公告)号:CN115996088A
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN202310286368.8
申请日:2023-03-23
Applicant: 中国电子科技集团公司第五十四研究所 , 中国电子科技集团公司第三十四研究所
IPC: H04B10/11 , H04B10/079 , H04B10/50
Abstract: 本发明涉及自由空间光通信领域中一种星载激光通信终端的在轨自标校装置与方法。包括角锥、粗指向机构、主扩束系统、快速反射镜、分色镜、超前瞄准镜、发射透镜、信号发射激光器、滤光片、分光镜、信号聚焦镜、信号接收探测器、跟踪聚焦镜、跟踪接收探测器。通过转动粗指向机构对准角锥,将信号发射激光返回到自身信号接收系统中,通过信号接收功率和跟踪探测器上光斑质心位置,判断信号发射光路、信号接收光路以及跟踪接收光路等各光轴之间的平行度,从而实现终端光轴偏差的在轨自标校。本发明无需通过地面光学通信系统或者其它在轨卫星激光通信终端配合,也无需通过信标光或额外的激光光源配合,能够满足星载激光通信终端实现在轨自标校的要求。
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公开(公告)号:CN113595635A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202111079200.7
申请日:2021-09-15
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十四研究所
IPC: H04B10/118 , H04B10/073
Abstract: 本发明公开了一种星载激光通信设备地面调试方法,其特征在于,包括如下步骤:1)设计光学系统;2)记录光学系统调制传递函数;3)更改系统工作波长;4)保存波长值λ1;5)调试;6)修正调试波长。这种方法可操作性强、操作简单、可靠性好、实施成本低、利于批量化,在星载激光通信设备调试应用方面具有较好的实用价值。
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公开(公告)号:CN109450532A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811611786.5
申请日:2018-12-27
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十四研究所
IPC: H04B10/112
Abstract: 本发明公开一种带指向矫正的无线光通信跟踪系统及指向矫正方法,本发明在现有通信双方的跟踪系统的基础上加入指向矫正单元即能量分光镜、可变衰减器、转折光路、缩束系统和二维转台,该指向矫正单元无需增加额外探测电路,直接利用精跟踪探测器来实现信标激光器的位置调整,这样能够减少扫描捕获时间,降低链路时间成本,进而使得信标激光器与光学天线保持严格同轴,以保证通信质量。
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