一种基于OFDM调制解调的机载激光通信方法

    公开(公告)号:CN109495174A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201811618434.2

    申请日:2018-12-28

    IPC分类号: H04B10/11 H04L27/26

    摘要: 本发明为一种基于OFDM调制解调的机载激光通信方法,飞行器机载设备和地面设备各配备一个发射端和一个接收端。本端的发送端将串行数据流变成N路并行子载波,经纠错编码、星座映射,加入训练数据序列,IFFT变换后再加循环前缀,调制生成模拟信号码流驱动激光器进行发射,经大气信道传送到对端。对端的接收端探测接收光信号转换为模拟信号码流,经模数转换后进行信道估计及信号补偿,去循环前缀,FFT及星座解映射还原多路并行子载波,再经纠错解码、并串转换还原数据。本方法采用信道估计跟踪大气信道冲击响应和频率响应的变化,获得性能增益;有效抵抗飞行器高机动、强振动及大气信道扰动环境下有效抵抗随机信道衰落,提升通信质量。

    一种运动平台低损耗通信的复合链路跟踪系统及方法

    公开(公告)号:CN117713950A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311664790.9

    申请日:2023-12-06

    摘要: 本发明涉及无线激光通信领域,具体涉及一种运动平台低损耗通信的复合链路跟踪系统及方法,包括以下步骤:步骤一:发射模块发射共轴的量子光和辅助光;步骤二:接收模块探测辅助光的光斑位置,并控制接收模块中的第一调节单元调节光路,使接收模块中的量子光接收单元接收到量子光斑;步骤三:量子光接收单元接收到量子光斑后输出电压;步骤四:第一调节单元根据量子光接收单元输出的电压信号调节光路,使量子光接收单元收到最大值的量子光,通过辅助光和电压输出的双反馈机制,通过第一调节单元调节光路,实现量子光斑全接收。

    一种星载激光通信终端的在轨自标校装置与方法

    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

    摘要: 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。

    一种星载激光通信终端的在轨自标校装置与方法

    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

    摘要: 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。

    一种无线光通信终端一对多双向通信系统及实现方法

    公开(公告)号:CN114244428A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111580850.X

    申请日:2021-12-22

    摘要: 本发明公开了一种无线光通信终端一对多双向通信系统及实现方法,所述系统为包括设置在相互间距离不超过1KM且中间无遮挡的主终端和从终端组,主终端视场最大覆盖前方120度范围,从终端组中所有从终端均位于主终端视场范围内,主终端中设有由电机和三棱镜组成的三棱镜旋转机构,从终端组中所有从终端均设有调整视轴的带瞄准镜的手动云台,主终端与从终端组中所有从终端的信号光发射光路与接收光路均可重合,其中,主终端和从终端组中所有从终端的发射信号光与接收信号光波长不同,互不影响。这种系统成本低、实用性强,通信终端数量可以任意增减,这种方法效率高。