星间激光链路距离的模拟方法和设备

    公开(公告)号:CN119199809B

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202411708960.3

    申请日:2024-11-27

    Abstract: 本发明提供一种星间激光链路距离的模拟方法和设备,包括根据距离模拟设备的同步脉冲信号,产生基带数据;基带数据的数据帧帧头后沿与同步脉冲信号对齐;对同步脉冲信号进行时延处理,得到模拟设备相对于激光卫星的单个PPS的第一延迟时间;基于第一延迟时间发送基带数据;将基带数据转换成光信号,确定光信号的第二延迟时间,基于第二延迟时间发送光信号;当模拟设备接收到卫星信号的测距标识以及激光卫星接收到光信号的测距标识时,模拟设备和激光卫星分别对各自发射信号的码元相位进行采样,得到相位测量时间;基于各自的相位测量时间确定模拟设备和激光卫星之间的距离,实现了模拟设备和激光卫星之间距离的粗模拟和精确模拟,适用范围广。

    一种星地激光通信的控制方法和设备

    公开(公告)号:CN114745051A

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202210643882.8

    申请日:2022-06-09

    Abstract: 本发明公开了一种星地激光通信的控制方法和设备,卫星中设置有数据包缓存区和物理帧缓存区,该方法包括:按预设数据传输速率依次将物理帧缓存区中的各物理帧作为下行物理帧进行光调制输出,并经星地下行链路发送到地面站;当从星地上行链路接收到地面站发送的上行物理帧且在上行物理帧中检测到下行帧序号时,在物理帧缓存区中删除与下行帧序号对应的目标物理帧,并触发生成物理帧请求;基于物理帧请求从数据包缓存区获取目标有效载荷数据;根据目标有效载荷数据生成带有新帧序号的新物理帧,并将新物理帧存入物理帧缓存区中目标物理帧的存储空间,从而提高了星地激光通信中数据传输的可靠性和效率。

    星地激光下行信号处理系统及方法

    公开(公告)号:CN117579157A

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202410064239.9

    申请日:2024-01-17

    Inventor: 顾剑飞

    Abstract: 本发明涉及星地激光通信领域,提供一种星地激光下行信号处理系统及方法,系统包括:光纤放大器、窄带滤波器、光功率采集器以及第一控制器;光纤放大器和光功率采集器均与窄带滤波器和第一控制器相连。本发明提供的方案,由于信号处理过程中,可根据窄带滤波器输出的第三光信号的输出光功率情况,对光纤放大器的泵浦电流进行调控,使光纤放大器的增益随着第三光信号的输出光功率情况动态调节,且第三光信号是窄带滤波器的经滤波处理后输出的有效信号,解决了光纤放大器增益固定,无法根据实际场景中有效信号的真实状态对光信号进行针对性的放大的问题,提高了激光下行信号处理环节的灵活性和可靠性。

    一种星地激光通信的控制方法和设备

    公开(公告)号:CN114745051B

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202210643882.8

    申请日:2022-06-09

    Abstract: 本发明公开了一种星地激光通信的控制方法和设备,卫星中设置有数据包缓存区和物理帧缓存区,该方法包括:按预设数据传输速率依次将物理帧缓存区中的各物理帧作为下行物理帧进行光调制输出,并经星地下行链路发送到地面站;当从星地上行链路接收到地面站发送的上行物理帧且在上行物理帧中检测到下行帧序号时,在物理帧缓存区中删除与下行帧序号对应的目标物理帧,并触发生成物理帧请求;基于物理帧请求从数据包缓存区获取目标有效载荷数据;根据目标有效载荷数据生成带有新帧序号的新物理帧,并将新物理帧存入物理帧缓存区中目标物理帧的存储空间,从而提高了星地激光通信中数据传输的可靠性和效率。

    基于多源融合的激光波长捕获方法、装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN117200884B

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311444202.0

    申请日:2023-11-02

    Abstract: 本发明提供一种基于多源融合的激光波长捕获方法、装置、设备及介质,包括,基于卫星精密轨道信息对卫星轨道进行外推,确定卫星与地面站的相对速度;基于相对速度和卫星星载激光终端的发射波长,确定多普勒补偿大小;利用波长计测算出星载激光终端下发的激光信号波长,并基于频率信息,确定出频率偏移量;基于多普勒补偿大小和频率偏移量,对卫星激光信号进行粗捕获;基于数字基带信道化规则的信号,检测粗捕获后的卫星激光信号是否被ADC采样;若被ADC采样,且捕获频偏小于预设符号速率时,开启位同步,采用两级复合的多普勒捕获与跟踪方式对粗捕获后的卫星激光信号进行精捕获,有效地缩短了激光捕获时间,保证了对激光波长的稳定捕获。

    基于多源融合的激光波长捕获方法、装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN117200884A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311444202.0

    申请日:2023-11-02

    Abstract: 本发明提供一种基于多源融合的激光波长捕获方法、装置、设备及介质,包括,基于卫星精密轨道信息对卫星轨道进行外推,确定卫星与地面站的相对速度;基于相对速度和卫星星载激光终端的发射波长,确定多普勒补偿大小;利用波长计测算出星载激光终端下发的激光信号波长,并基于频率信息,确定出频率偏移量;基于多普勒补偿大小和频率偏移量,对卫星激光信号进行粗捕获;基于数字基带信道化规则的信号,检测粗捕获后的卫星激光信号是否被ADC采样;若被ADC采样,且捕获频偏小于预设符号速率时,开启位同步,采用两级复合的多普勒捕获与跟踪方式对粗捕获后的卫星激光信号进行精捕获,有效地缩短了激光捕获时间,保证了对激光波长的稳定捕获。

    一种光电转台用锁止机构

    公开(公告)号:CN115217841A

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202210830044.1

    申请日:2022-07-15

    Abstract: 本发明涉及一种光电转台用锁止机构,包括一级锁止单元和二级锁止单元;一级锁止单元包括锁止座和第一联动杆;锁止座的一端面开设有第一限位槽,内壁设有导向槽,且导向槽和第一限位槽在锁止座的周向上错位设置;二级锁止单元整体设于锁止座开设有第一限位槽的一端,包括第二联动杆和锁止爪;第二联动杆的一端与第一联动杆的一端弹性连接,靠近第一联动杆的一端的外壁设有第二限位槽,另一端适用于插入光电转台的旋转轴上的盲孔内;锁止爪为两个,分别设于第二联动杆靠近第一联动杆的一端的相对两侧,爪尖能够相向移动以分别卡入第二限位槽内,或背向移动以分别脱离第二限位槽。

    相干激光通信中激光器的激光参数控制方法、装置和设备

    公开(公告)号:CN119297727A

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202411813848.6

    申请日:2024-12-11

    Inventor: 顾剑飞

    Abstract: 本发明提供一种相干激光通信中激光器的激光参数控制方法、装置和设备,激光器包括发光二极管、第一热敏电阻和热电制冷器,且激光器的外壳表面设置有第二热敏电阻,方法包括:获取第一热敏电阻采集的发光二极管的第一温度以及第二热敏电阻采集的外壳表面处的第二温度;基于第二温度,确定发光二极管的目标温度;确定第一温度与目标温度的大小关系;基于大小关系控制热电制冷器,将发光二极管的温度调节至目标温度,以稳定激光参数,实现了即便低轨卫星平台处于较宽的温度范围条件下,也可以根据第二温度将发光二极管的温度调节至目标温度,保证激光参数的稳定,减少或者避免激光参数发生偏移,保证通信链路的正常建立。

    星地激光下行信号处理系统及方法

    公开(公告)号:CN117579157B

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202410064239.9

    申请日:2024-01-17

    Inventor: 顾剑飞

    Abstract: 本发明涉及星地激光通信领域,提供一种星地激光下行信号处理系统及方法,系统包括:光纤放大器、窄带滤波器、光功率采集器以及第一控制器;光纤放大器和光功率采集器均与窄带滤波器和第一控制器相连。本发明提供的方案,由于信号处理过程中,可根据窄带滤波器输出的第三光信号的输出光功率情况,对光纤放大器的泵浦电流进行调控,使光纤放大器的增益随着第三光信号的输出光功率情况动态调节,且第三光信号是窄带滤波器的经滤波处理后输出的有效信号,解决了光纤放大器增益固定,无法根据实际场景中有效信号的真实状态对光信号进行针对性的放大的问题,提高了激光下行信号处理环节的灵活性和可靠性。

    星间激光链路距离的模拟方法和设备

    公开(公告)号:CN119199809A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411708960.3

    申请日:2024-11-27

    Abstract: 本发明提供一种星间激光链路距离的模拟方法和设备,包括根据距离模拟设备的同步脉冲信号,产生基带数据;基带数据的数据帧帧头后沿与同步脉冲信号对齐;对同步脉冲信号进行时延处理,得到模拟设备相对于激光卫星的单个PPS的第一延迟时间;基于第一延迟时间发送基带数据;将基带数据转换成光信号,确定光信号的第二延迟时间,基于第二延迟时间发送光信号;当模拟设备接收到卫星信号的测距标识以及激光卫星接收到光信号的测距标识时,模拟设备和激光卫星分别对各自发射信号的码元相位进行采样,得到相位测量时间;基于各自的相位测量时间确定模拟设备和激光卫星之间的距离,实现了模拟设备和激光卫星之间距离的粗模拟和精确模拟,适用范围广。

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