一种卫星光通信捕获跟踪处理方法

    公开(公告)号:CN102324962B

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201110145366.4

    申请日:2011-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种卫星光通信捕获跟踪处理方法,包括的步骤为:(1)卫星捕获探测器视场获取对方通信卫星激光载荷发射的信标光,并进行成像获取光斑位置;(2)根据光斑位置,调整天线,使光斑处于M×M个像元尺寸的视场内;(3)利用快速转镜对光斑,将光斑调整到N×N个像元尺寸的视场中;(4)、继续对光斑在N×N视场中的位置进行检测,当光斑跳出N×N个像元尺寸的视场时,返回步骤(3)。采用本发明可以在光斑的像散、光晕、光通信链路距离和光斑不规则圆斑变化的情况下,实现了对光斑的高精度计算,从而快速、有效卫星的实现光通信捕跟的建立。

    一种近场低扰的星载微带馈源组件

    公开(公告)号:CN112467366A

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN202010858028.4

    申请日:2020-08-24

    Abstract: 本发明公开了一种近场低扰的星载微带馈源组件,包括:宽频微带馈源、馈源支撑筒、半刚电缆和多个介质支撑结构;其中,所述宽频微带馈源与所述馈源支撑筒的顶端相连接;所述半刚电缆通过多个介质支撑结构设置于所述馈源支撑筒的内部;所述半刚电缆的一端与所述宽频微带馈源相连接,所述半刚电缆的另一端通过外部馈电端口与外部的发射机实现射频互连。本发明既发挥了微带低剖面、低遮挡、大功率容量的优势,又实现了大功率射频电缆的中心对称馈电,抑制了电缆对微带辐射缝隙的近场扰动,有效改进了馈源轴比方向图的对称性,保证了较好的相位中心稳定度,提升了馈源对反射器的照射效率。

    一种卫星光通信捕获跟踪处理方法

    公开(公告)号:CN102324962A

    公开(公告)日:2012-01-18

    申请号:CN201110145366.4

    申请日:2011-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种卫星光通信捕获跟踪处理方法,包括的步骤为:(1)、卫星捕获探测器视场获取对方通信卫星激光载荷发射的信标光,并进行成像获取光斑位置;(2)、根据光斑位置,调整天线,使光斑处于M×M个像元尺寸的视场内;(3)、利用快速转镜对光斑,将光斑调整到N×N个像元尺寸的视场中;(4)、继续对光斑在N×N视场中的位置进行检测,当光斑跳出N×N个像元尺寸的视场时,返回步骤(3)。采用本发明可以在光斑的像散、光晕、光通信链路距离和光斑不规则圆斑变化的情况下,实现了对光斑的高精度计算,从而快速、有效卫星的实现光通信捕跟的建立。

    基于相干-非相干合成的宽带多波束光控相控阵接收系统

    公开(公告)号:CN117375725A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311206543.4

    申请日:2023-09-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于相干‑非相干合成的宽带多波束光控相控阵接收系统,包括:射频接收单元组合、调制单元组合、分路单元组合、一级拓扑光纤单元组合、相干延时单元组合、非相干延时单元组合、二级拓扑光纤单元、光复用器单元、耦合探测单元、激光器组合、载波分路器组合、载波复用器、多载波分路器和多载波移相器。本发明实现同时多波束接收且波束数量可任意扩展;采用子阵内相干、子阵间非相干两级网络构架,解决宽角扫描与阵元大规模扩展面临的光功率不足的难题;采用阵列拓扑光纤实现延时通道互联,实现信号的高信噪比传输,同时克服波导交叉引起的功率损耗问题。本发明解决了大带宽、多波束、二维大角度扫描、阵元规模可扩展技术难题。

    一种近场低扰的星载微带馈源组件

    公开(公告)号:CN112467366B

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202010858028.4

    申请日:2020-08-24

    Abstract: 本发明公开了一种近场低扰的星载微带馈源组件,包括:宽频微带馈源、馈源支撑筒、半刚电缆和多个介质支撑结构;其中,所述宽频微带馈源与所述馈源支撑筒的顶端相连接;所述半刚电缆通过多个介质支撑结构设置于所述馈源支撑筒的内部;所述半刚电缆的一端与所述宽频微带馈源相连接,所述半刚电缆的另一端通过外部馈电端口与外部的发射机实现射频互连。本发明既发挥了微带低剖面、低遮挡、大功率容量的优势,又实现了大功率射频电缆的中心对称馈电,抑制了电缆对微带辐射缝隙的近场扰动,有效改进了馈源轴比方向图的对称性,保证了较好的相位中心稳定度,提升了馈源对反射器的照射效率。

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