一种星载激光通信终端及其信号处理方法

    公开(公告)号:CN116094602A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202211741250.1

    申请日:2022-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种星载激光通信终端及其信号处理方法,用以提升在低速模式下系统的接收灵敏度,大幅降低对应的发射端功率,进而满足系统低功耗要求。所述终端,包括信号处理装置、发射模块、接收模块和收发光路,其中:信号处理装置,用于生成不同发射速率的基带信号,并发送给所述发射模块;发射模块,用于根据发射速率将所述基带信号调制为相应波长的第一光信号并发送给所述收发光路;收发光路,用于将所述发射模块发送的第一光信号转换为空间光发射;以及在接收到对端通信终端发送的空间光信号时,将接收得到的空间光信号转换为第二光信号发送给所述接收模块;接收模块,具体用于将所述第二光信号转换为基带信号发送给所述信号处理装置。

    一种用于激光通信终端的光路光学装调装置和方法

    公开(公告)号:CN115903258A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211441476.X

    申请日:2022-11-17

    Abstract: 本发明提出一种用于激光通信终端的光路光学装调装置,属于光学装调技术领域,包括光笔固定壳、红外光笔、光笔定位座和转接座,光笔固定壳上设置有定位出光口,光笔定位座上设置有定位进光口;红外光笔可拆卸安装在光笔固定壳内,光笔固定壳和光笔定位座可拆卸固定;转接座可拆卸安装在激光通信终端的顶部,光笔定位座与转接座可拆卸连接,转接座上设置有通孔;红外光笔发射出的平行红外激光通过定位出光口、定位进光口和转接座,从激光终端进光孔射入激光通信终端;本发明同时提出了装调方法,解决了现有技术中激光通信终端光学光路装调过程操作繁琐、耗时长的问题。

    一种用于恒星标校的光路切换装置及切换方法

    公开(公告)号:CN114353830A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202111619264.1

    申请日:2021-12-27

    Abstract: 本发明涉及光路标校技术领域,具体涉及一种用于恒星标校的光路切换装置及切换方法。该光路切换装置包括光学结构、光学主镜、光学次镜、滤光片、透镜组、探测器和滤光片切换模块;通过光学主镜将外部光束合束至光学次镜,光学次镜将合束的外部光束反射至滤光片滤光,滤光片对反射来的光束滤光,并将滤光后的光束传至透镜组;透镜组将光束聚焦至探测器上成像,完成信标光标校;进行恒星光标校时,滤光片切换模块驱动滤光片摆动偏离光束主路,光学主镜将外部光束合束至光学次镜,光学次镜将合束的外部光束反射至透镜组;透镜组将光束聚焦至探测器上成像,完成恒星光标校;两者共用一套设备,降低成本,且满足信标光标校与恒星光标校的来回切换。

    一种双频段四通道应答机微波链路测试装置

    公开(公告)号:CN109194413A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201810990359.6

    申请日:2018-08-28

    Abstract: 本发明公开了一种双频段四通道应答机微波链路测试装置,包括:定向耦合器A(1)、定向耦合器B(2)、定向耦合器C(3)、检波器A(4)、检波器B(5)、检波器C(6)、功分器A(7)、功分器B(8)、功分器C(9)、信号流通支路一、信号流通支路二、环形器A(20)、环形器B(21)、衰减器A(22)和衰减器B(23),其中信号流通支路一和信号流通支路二电路结构相同,均分别由若干可调衰减器和隔离器组合而成。本装置保证了双波段四通道应答机天线切换功能的测试,解决了以往微波链路测试装置无法满足双频段四通道应答机的测试问题。

    一种激光OOK信号的通信测距一体化帧格式设计方法

    公开(公告)号:CN116192259A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202211693673.0

    申请日:2022-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种激光OOK信号的通信测距一体化帧格式设计方法,包括如下步骤:步骤S1、搭建OOK信号的通信测距一体化处理系统;步骤S2、基于搭建好的通信测距一体化处理系统进行双向单程激光测距,获取测距参数信息;步骤S3、将获取的测距参数信息进行处理,以获得测距值R;双向单程激光测距,包括如下步骤:步骤S21、A端或B端生成带有测距信息的OOK基带信号;步骤S22、将OOK基带信号调制成OOK光信号进行发送;步骤S23、B端或A端接收OOK光信号,并解调成OOK基带信号;步骤S24、对解调的OOK基带信号进行判决,并进行同步判决,以获取双向测距参数信息。本发明通过在通信帧中加入测距信息,解决传统激光OOK信号通信和测距分别设计和处理的问题。

    基于数据编码类型和校验方式的2FSK译码系统

    公开(公告)号:CN110247869B

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN201910130009.7

    申请日:2019-02-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于数据编码类型和校验方式的2FSK译码系统及方法方法,所述系统包括:信号下变频模块、信号状态判决模块和译码处理模块;信号下变频模块的输出端与信号状态判决模块的输入端连接,信号状态判决模块的输出端与译码处理模块的输入端连接;信号下变频模块对中频2FSK信号下变频;信号状态判决模块对2FSK信号状态进行判决;译码处理模块基于数据编码类型和校验方式对2FSK信号进行译码处理。本发明实现简单,采用区分数据编码类型,使用“三态”严判决、“两态”宽判决和校验方式相结合的方式,对全部信息进行校验,解决了传统译码方法易产生误译码和丢失大量数据的问题。

    基于数据编码类型和校验方式的2FSK译码系统及方法

    公开(公告)号:CN110247869A

    公开(公告)日:2019-09-17

    申请号:CN201910130009.7

    申请日:2019-02-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于数据编码类型和校验方式的2FSK译码系统及方法方法,所述系统包括:信号下变频模块、信号状态判决模块和译码处理模块;信号下变频模块的输出端与信号状态判决模块的输入端连接,信号状态判决模块的输出端与译码处理模块的输入端连接;信号下变频模块对中频2FSK信号下变频;信号状态判决模块对2FSK信号状态进行判决;译码处理模块基于数据编码类型和校验方式对2FSK信号进行译码处理。本发明实现简单,采用区分数据编码类型,使用“三态”严判决、“两态”宽判决和校验方式相结合的方式,对全部信息进行校验,解决了传统译码方法易产生误译码和丢失大量数据的问题。

    一种激光通信终端在轨初始瞄准误差快速修正方法

    公开(公告)号:CN119172013A

    公开(公告)日:2024-12-20

    申请号:CN202411055581.9

    申请日:2024-08-02

    Abstract: 本说明书公开了一种激光通信终端在轨初始瞄准误差快速修正方法,涉及卫星通信技术领域。包括:根据双星的轨道和姿态信息,计算激光通信终端的初始指向;采用有限元仿真分析方法,分别对激光通信终端进行热仿真和重力仿真,计算得到空间热环境和重力环境影响带来的安装形变量;将安装型变量转换为激光通信终端的指向误差,得到空间热环境变化修正量和重力环境变化修正量;通过北斗短报文信息,对激光通信终端指向的目标星位置信息进行修正,得到空间轨道误差修正量;根据变化修正量和空间轨道误差修正量,对激光通信终端的初始指向进行综合修正。用以解决激光通信终端入轨后初始建链时间长、精度低、工作效能差的问题。

    一种多波段信标光探测设备

    公开(公告)号:CN114374439B

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202111619243.X

    申请日:2021-12-27

    Abstract: 本发明涉及光探测设备领域,具体涉及一种多波段信标光探测设备。该探测设备包括信号光通道、设置于信号光通道内的精瞄镜、第一分光片和第二分光片,以及第一探测装置、第二探测装置和通信组件;通过第一探测装置实现宽波束信号光的捕获与跟踪,外部发射信标光束经过精瞄镜、第一分光片反射,第一滤光片滤光后,经过第一透镜组聚焦至第一探测器上成像;通过第二探测装置实现窄波束信号光的捕获与跟踪,外部信号光束经过精瞄镜反射、第一分光片透射、第二分光片透射后,经过第三透镜组聚焦至第二探测器上成像;实现多波段信号光的捕获与跟踪。进行窄波束信号光捕获与跟踪时,关闭发射端的宽波束信号光通路以及探测接收端通路,有效降低功耗。

    一种用于恒星标校的光路切换装置及切换方法

    公开(公告)号:CN114353830B

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202111619264.1

    申请日:2021-12-27

    Abstract: 本发明涉及光路标校技术领域,具体涉及一种用于恒星标校的光路切换装置及切换方法。该光路切换装置包括光学结构、光学主镜、光学次镜、滤光片、透镜组、探测器和滤光片切换模块;通过光学主镜将外部光束合束至光学次镜,光学次镜将合束的外部光束反射至滤光片滤光,滤光片对反射来的光束滤光,并将滤光后的光束传至透镜组;透镜组将光束聚焦至探测器上成像,完成信标光标校;进行恒星光标校时,滤光片切换模块驱动滤光片摆动偏离光束主路,光学主镜将外部光束合束至光学次镜,光学次镜将合束的外部光束反射至透镜组;透镜组将光束聚焦至探测器上成像,完成恒星光标校;两者共用一套设备,降低成本,且满足信标光标校与恒星光标校的来回切换。

Patent Agency Ranking