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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
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
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。
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公开(公告)号:CN105610493B
公开(公告)日:2018-04-27
申请号:CN201510967763.8
申请日:2015-12-21
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H04B10/073 , G02B27/00
Abstract: 一种基于逆用自适应技术的大气湍流模拟系统及方法,其中系统包括波前扰动模块,波前探测模块,控制模块。波前扰动模块:由倾斜镜与微变形镜组成。倾斜镜产生整体倾斜,在系统中起着使波面产生倾斜像差的作用,模拟湍流对波束整个波前影响。微变形镜对波面上各点扰动畸变,模拟湍流对波前局部畸变。波前探测模块:对扰动后畸变的波前进行探测。控制模块:主控计算机控制波前扰动模块中倾斜镜与微变形镜动作,建立电压与湍流到达角起伏、相干长度查找表。本发明具有特点:能够同时模拟不同波长下,大气湍流对波束的影响;不改变相干激光通信入射光束的偏振特性;可控、可再现大气湍流;且体积小。
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公开(公告)号:CN105356943B
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201510632978.4
申请日:2015-09-29
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H04B10/118 , G02F1/29
Abstract: 本发明公开了一种激光通信捕获跟踪系统,该系统将可变焦液晶透镜与液晶光学相控阵和液晶光楔相结合,在空间激光通信的捕获跟踪过程中实时检测粗捕获探测模块和精跟踪探测模块的接收功率,根据接收光功率的变化,由可变焦透镜动态控制激光通信系统的光束发散角,在捕获和跟踪过程对光束发散角进行自适应控制,在确保跟踪精度的同时,有效提高捕获时间。基于本发明的激光通信捕获跟踪系统,本发明还提供了一种液晶光学相控阵光束发散角自适应控制的捕跟方法,通过通信双方各自的激光通信捕获跟踪系统建立激光通信链路。
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公开(公告)号:CN104967488B
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201510205706.6
申请日:2015-04-27
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H04B10/516 , H04B10/2507 , H04B10/2575 , H04B10/548
Abstract: 一种基于DPMZM的微波光子三阶交调失真完全抑制系统,包括微波源、相位控制模块、偏置控制模块、激光器、DPMZM和光电探测器;采用相位控制模块,使加载到双驱动DPMZM四个驱动电极上的四路射频电信号具有固定的相位差,结合直流偏置控制单元对DPMZM的上行MZM、下行MZM和主调制器进行直流偏置点控制,利用两个180度移相器实现四路射频信号间的相位差控制,实现了宽带微波光子通信链路的三阶交调完全抑制,具有设计复杂度低、实现简单、稳定性高、重复性良好的特点,可解决宽带微波光子通信高线性化需求,保证宽带微波光子通信系统的高带宽、大动态范围。
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公开(公告)号:CN105021137A
公开(公告)日:2015-11-04
申请号:CN201510375030.5
申请日:2015-06-30
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: G01B11/25
Abstract: 本发明为一种快速转镜动态面形的测试系统,包括系统控制器、闪烁光源、准直光管、分束镜、快速转镜、测试球面镜、参考球面镜、观察屏和CCD相机系统;闪烁光源经准直光管扩束后出射平行光,由分束镜分成两束光,透过的一路照射到快速转镜的镜面上,由快速转镜反射到测试球面镜;测试球面镜的反射光束按原光束的光轴原路返回一束准球面波;准球面波经快速转镜按准直光束的光轴反向传输,经分束镜投射到观察屏上;反射的一路直接照射到参考球面镜的镜面上;参考球面镜反射的准球面波通过分束镜也投射到观察屏上,两束准球面波相互重叠并产生干涉图案,观察屏后的CCD相机实时记录干涉图案,通过干涉图案得到快速转镜动态时的型面。
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公开(公告)号:CN104834148A
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201510205607.8
申请日:2015-04-27
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: G02F1/29
CPC classification number: G02F1/292
Abstract: 本发明提供了一种双向四波束液晶光学相控阵天线,并基于该天线实现了一种液晶相控多用户空间双向激光通信方法,其中本发明天线采用透射式液晶偏振光栅和透射式液晶光学相控阵联合进行大角度偏转控制,实现波束扫描,并通过液晶光楔控制波束进行高精度波束偏转控制,实现高精度波束跟踪。本发明中采用两个并行结构的液晶光学相控阵天线对两个偏振方向相互垂直的线偏光进行独立控制,并采用圆偏光左右旋复用和液晶光学相控相结合的方法,实现同一用户光信号的收发分离,这样既可以实现多用户双向通信,也可以实现单用户偏振复用通信。
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公开(公告)号:CN102519607A
公开(公告)日:2012-06-27
申请号:CN201110387828.3
申请日:2011-11-29
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种星载大气相干长度测试方法及星地相干光通信方法,(1)根据地面测试设备,测试接收随机通道的大气湍流参数;(2)根据地面测试的大气湍流参数,在捕跟建立的过程中,地面接收星上发射的光束,自适应光学系统可以反演出上行链路中的大气预失真补偿;(3)星载光通信接收设备根据本方法测试光波面;(4)光波面测试可以对星地光通信的上行链路是否建立进行判断,所以达到自适应通信建立的目的。采用本发明可以在随时随地进行星地相干光通信的上行链路自适应通信建立,并且可以在激光通信链路捕跟建立的过程中得到有效的判断是否进行通信。实现了星地光通信上行链路可靠性和可行性。
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公开(公告)号:CN113507319A
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202110649549.3
申请日:2021-06-10
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: H04B10/079 , H04B10/516
Abstract: 本发明涉及一种基于焦平面阵列检测的光通信系统,包括本端终端和远端终端,两者均包括发射模块、焦平面阵列、信号检测模块;焦平面阵列每个像元,根据积分控制信号对收到的光信号进行光电转换和积分处理;信号检测模块,分离出本端终端发射光反射信号的调制信号的单周期等效平均幅度I1和远端终端发射光调制信号的单周期等效平均幅度I2;本端终端和远端终端发射的光信号具备不同调制信号格式;积分控制信号与光信号调制信号格式相匹配,使远端终端发射的光信号、本端终端发射的光信号的反射信号,经焦平面阵列每个像元光电转换积分处理后得到的电信号幅度不同且与本端终端和远端终端发射的光信号的单周期等效平均幅度相关。
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公开(公告)号:CN107490858B
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201710754242.3
申请日:2017-08-29
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于展象棱镜的光学天线及其设计方法,其中,该方法包括以下步骤:根据光学天线的遮挡比确定展象棱镜实现的高斯光束整形后的空占比;根据步骤一中的光束空占比及发射支路口径确定光线偏移量;根据步骤二中的光线偏移量确定展像棱镜棱长、边长、棱镜半锥角和材料折射率,根据展像棱镜棱长、边长、棱镜半锥角和材料折射率构建展像棱镜;设计光学天线;将步骤四中的展像棱镜设置于光学天线的光路前端。本发明在传统的光学天线设计方案中引入展像棱镜,可将发射信号光整形为环形光束,避免由光学天线中心遮挡引起的发射效率下降问题,可将光学天线轴上视场的远场增益提高1.46dB。
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公开(公告)号:CN105739211B
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201610284200.3
申请日:2016-04-29
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: G02F1/29
Abstract: 一种用于双频液晶光学相控阵波束控制的电压控制方法,采用双频液晶材料代替传统的液晶材料,制备液晶光学相控阵。在液晶光学相控阵公共电极加载高频驱动电压,在液晶光学相控阵驱动电极加载低频驱动电压,通过控制低频驱动电压和高频驱动电压差,实现液晶光学相控阵的高低频偏置控制,当低频电压低于高频电压时,高频电压对液晶的作用明显,双频液晶材料总体表现出负性;反之,当低频电压高于高频电压时,低频电压对液晶的作用明显,双频液晶材料总体表现出正性。通过控制双频液晶的正负性,即可实现液晶光学相控阵的波束单元快速切换。
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