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公开(公告)号:CN114200687B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202111508835.4
申请日:2021-12-10
申请人: 北京遥测技术研究所 , 航天长征火箭技术有限公司
摘要: 本发明提供一种激光通信系统光学自标校装置及方法,包括捕获跟踪支路、通信接收支路、通信发射支路和自标校支路,采用望远镜、分光镜、标校准直器、光纤分束器、标校光源、标校功率计、快反镜、分色镜、发射准直器、发射激光器、聚焦镜组和探测器。本发明采用光学系统内部自标校方案,通过增加内部自标校支路,在较大入射角的境况下也可进行光轴精密对准,更好的克服环境因素带来的影响,在运输、发射、星箭分离等过程中的振动和冲击以及在轨运行中环境温度变化、应力释放等因素影响下,也能保证光轴一致性快速标定;采用高精度激光终端在轨标校技术可以提高系统指向精度,缩短捕获时间,提高建链效率,提高发射能量的利用率从而降低误码率。
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公开(公告)号:CN112394501B
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202011213950.4
申请日:2020-11-04
申请人: 北京遥测技术研究所 , 航天长征火箭技术有限公司
摘要: 本发明提供一种星载柔性射频激光一体化通信天线,包括中空的射频反射系统,设置在射频反射系统中空处的射频激光主镜系统,设置在射频激光主镜系统上方的射频激光次镜系统,设置在射频激光主镜系统后部的用于将射频和激光分离的射频激光路径分离镜和用于将射频反射系统展开收紧的固定系统,还包括设置在射频激光路径分离镜两侧的射频馈源和激光收发单元。本发明是为了解决星载射频激光一体化通信天线的问题,针对卫星及深空射频和激光一体化通信需求,提供了一种星载柔性射频激光一体化通信天线,在实现射频和激光一体化发射和接收的同时,具有结构紧凑、可展开、体积小、重量轻、可靠性高、激光射频传输效率高等特点。
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公开(公告)号:CN112532318B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202011213612.0
申请日:2020-11-04
申请人: 北京遥测技术研究所 , 航天长征火箭技术有限公司
IPC分类号: H04B10/40 , H04B10/118 , H04B7/185 , H04B1/401
摘要: 本发明提供一种资源节约型激光射频一体化通信载荷,包括:用于接收和发射激光光束、射频波束的激光射频一体化天线,激光射频分束器,射频处理模块,激光处理模块,信号处理模块,用于将射频跟踪误差信号、激光粗跟踪误差信号转换为粗跟踪控制信号并将精跟踪误差信号转换成精跟踪控制信号的综合控制模块,用于接收数据信号并发送至卫星平台、将卫星平台发送的卫星信号发送至信号处理模块的综合接口模块。本发明是为了解决激光射频天线的一体化、跟踪系统的一体化和信号处理系统的集成问题,提供了一种结构简单、体积小、重量轻、集成度高,可同时实现激光、射频两种通信功能的星载通信载荷。
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公开(公告)号:CN112532318A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011213612.0
申请日:2020-11-04
申请人: 北京遥测技术研究所 , 航天长征火箭技术有限公司
IPC分类号: H04B10/40 , H04B10/118 , H04B7/185 , H04B1/401
摘要: 本发明提供一种资源节约型激光射频一体化通信载荷,包括:用于接收和发射激光光束、射频波束的激光射频一体化天线,激光射频分束器,射频处理模块,激光处理模块,信号处理模块,用于将射频跟踪误差信号、激光粗跟踪误差信号转换为粗跟踪控制信号并将精跟踪误差信号转换成精跟踪控制信号的综合控制模块,用于接收数据信号并发送至卫星平台、将卫星平台发送的卫星信号发送至信号处理模块的综合接口模块。本发明是为了解决激光射频天线的一体化、跟踪系统的一体化和信号处理系统的集成问题,提供了一种结构简单、体积小、重量轻、集成度高,可同时实现激光、射频两种通信功能的星载通信载荷。
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公开(公告)号:CN114142926B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202111201683.3
申请日:2021-10-15
申请人: 北京遥测技术研究所 , 航天长征火箭技术有限公司
摘要: 本发明提供一种超远深空激光通信捕获跟踪系统,通过星敏感器和导航陀螺仪获取位置信息和姿态信息,通过可见光焦平面探测器和红外焦平面探测器获取太阳光斑和地球光斑位置,星载计算机计算粗跟踪指向信号控制粗跟踪转台带动光学天线,计算精跟踪误差信号控制电光偏转器透射光束的偏转方向,实现了从距离地球30~250天文单位外超远深空到地球的激光通信中光束捕获跟踪。本发明省去现有信标光发射系统,有效降低了激光通信系统重量、体积和功耗,将星敏感器、导航陀螺仪相结合获取姿态和位置信息,利用焦平面探测器替代常见QAPD探测器获取跟踪误差,有效提高了捕获跟踪灵敏度和精度,可广泛应用于小行星探测器、太阳系边际探测器等超远深空探测器中。
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公开(公告)号:CN114200687A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111508835.4
申请日:2021-12-10
申请人: 北京遥测技术研究所 , 航天长征火箭技术有限公司
摘要: 本发明提供一种新型激光通信系统光学自标校装置及方法,包括捕获跟踪支路、通信接收支路、通信发射支路和自标校支路,采用望远镜、分光镜、标校准直器、光纤分束器、标校光源、标校功率计、快反镜、分色镜、发射准直器、发射激光器、聚焦镜组和探测器。本发明采用光学系统内部自标校方案,通过增加内部自标校支路,在较大入射角的境况下也可进行光轴精密对准,更好的克服环境因素带来的影响,在运输、发射、星箭分离等过程中的振动和冲击以及在轨运行中环境温度变化、应力释放等因素影响下,也能保证光轴一致性快速标定;采用高精度激光终端在轨标校技术可以提高系统指向精度,缩短捕获时间,提高建链效率,提高发射能量的利用率从而降低误码率。
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公开(公告)号:CN112564783A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011213597.X
申请日:2020-11-04
申请人: 北京遥测技术研究所 , 航天长征火箭技术有限公司
IPC分类号: H04B10/079 , H04B10/11
摘要: 本发明提供一种资源节约型激光射频一体化通信方法,包括以下步骤:将接收的信号做相应处理,其中,将接收的射频波束处理成数据信号和粗跟踪控制信号,将接收的激光光束处理成数据信号、粗跟踪控制信号和精跟踪控制信号,将卫星信号处理成射频波束或激光光束,并将处理得到的数据信号、射频波束和激光光束进行发送。本发明是为了解决激光射频天线的一体化、跟踪系统的一体化和信号处理系统的集成问题,提供了一种资源节约型激光射频一体化通信方法,可同时实现激光、射频两种通信功能,并且射频通信与激光通信互为备份,有效提升了通信链路的可靠性和可用率,更有效地发挥通信链路效能,提升空间通信链路的可靠性。
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公开(公告)号:CN112564783B
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202011213597.X
申请日:2020-11-04
申请人: 北京遥测技术研究所 , 航天长征火箭技术有限公司
IPC分类号: H04B10/079 , H04B10/11
摘要: 本发明提供一种资源节约型激光射频一体化通信方法,包括以下步骤:将接收的信号做相应处理,其中,将接收的射频波束处理成数据信号和粗跟踪控制信号,将接收的激光光束处理成数据信号、粗跟踪控制信号和精跟踪控制信号,将卫星信号处理成射频波束或激光光束,并将处理得到的数据信号、射频波束和激光光束进行发送。本发明是为了解决激光射频天线的一体化、跟踪系统的一体化和信号处理系统的集成问题,提供了一种资源节约型激光射频一体化通信方法,可同时实现激光、射频两种通信功能,并且射频通信与激光通信互为备份,有效提升了通信链路的可靠性和可用率,更有效地发挥通信链路效能,提升空间通信链路的可靠性。
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公开(公告)号:CN114142926A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111201683.3
申请日:2021-10-15
申请人: 北京遥测技术研究所 , 航天长征火箭技术有限公司
摘要: 本发明提供一种超远深空激光通信捕获跟踪系统,通过星敏感器和导航陀螺仪获取位置信息和姿态信息,通过可见光焦平面探测器和红外焦平面探测器获取太阳光斑和地球光斑位置,星载计算机计算粗跟踪指向信号控制粗跟踪转台带动光学天线,计算精跟踪误差信号控制电光偏转器透射光束的偏转方向,实现了从距离地球30~250天文单位外超远深空到地球的激光通信中光束捕获跟踪。本发明省去现有信标光发射系统,有效降低了激光通信系统重量、体积和功耗,将星敏感器、导航陀螺仪相结合获取姿态和位置信息,利用焦平面探测器替代常见QAPD探测器获取跟踪误差,有效提高了捕获跟踪灵敏度和精度,可广泛应用于小行星探测器、太阳系边际探测器等超远深空探测器中。
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公开(公告)号:CN112394501A
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN202011213950.4
申请日:2020-11-04
申请人: 北京遥测技术研究所 , 航天长征火箭技术有限公司
摘要: 本发明提供一种星载柔性射频激光一体化通信天线,包括中空的射频反射系统,设置在射频反射系统中空处的射频激光主镜系统,设置在射频激光主镜系统上方的射频激光次镜系统,设置在射频激光主镜系统后部的用于将射频和激光分离的射频激光路径分离镜和用于将射频反射系统展开收紧的固定系统,还包括设置在射频激光路径分离镜两侧的射频馈源和激光收发单元。本发明是为了解决星载射频激光一体化通信天线的问题,针对卫星及深空射频和激光一体化通信需求,提供了一种星载柔性射频激光一体化通信天线,在实现射频和激光一体化发射和接收的同时,具有结构紧凑、可展开、体积小、重量轻、可靠性高、激光射频传输效率高等特点。
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