摘要:
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Anordnung zur optischen Nachrichtenübertragung über Satelliten mittels breitbandiger optischer Modulations- und Empfangstechnologie. Die Anordnung wird in aller Regel in optischen Satelliten-Terminals realisiert, die optische Einheiten, eine Lasereinheit, Steuer- und Versorgungs-, sowie Überwachungseinheiten aufweisen. Diese Terminals sind im Ausführungsbeispiel für eine Datenrate von 1,5 Gbit/sec und eine Übermittlungsdistanz von mehr als 1'200 km bei einem Gewicht von weniger als 8 kg ausgelegt.
摘要:
Die Anordnung zur Optimierung von optischen Intersatellitenverbindungen weist ein Terminal auf, das einen ausgangsseitig an eine Sendereinheit (2) angeschlossenen Multiplexer (1) umfasst, der einen an einen Auswerter (3) angeschlossenen Subkanal-Eingang aufweist. Das Terminal hat auch einen eingangsseitig an eine Empfängereinheit (6) angeschlossenen Demultiplexer (5) , der mit einem an eine Optimierungseinheit (8) angeschlossenen Subkanal-Ausgang versehen ist. Mittels eines zusätzlich zu dem für Nutzdaten vorhandenen Übertragungskanal durch den Multiplexer bzw. Demultiplexer eingerichteten Zusatzkanals ist es möglich, betriebsinterne Daten, die sich auf mindestens einen laufend gemessenen Parameter beziehen, über den Auswerter (3) an die Optimierungseinheit eines Gegenterminals zu übertragen.
摘要:
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Anordnung zum Betreiben eines Laser-Sendesystems für optische Freiraum-Kommunikation, insbesondere in Kombination mit dem Erzeugen verstärkten Laserlichts unter Weltraumbedingungen. Dabei besteht das optische Laser-Sendesystem aus einem als optischen Oszillator wirkenden Laser 2 und einem optischen Halbleiterverstärker 6 , die durch eine polarisationserhaltende optische Faser 4 oder alternativ durch optische Freiraumverbindung, miteinander verbunden sind. Aus dem optischen Halbleiterverstärker 6 wird ein austretender Lichtstrahl 8 über ein spezielles optisches Linsensystem 10 in einen kollimierten Lichtstrahl 12 mit gleichmässiger seitlicher Ausdehnung übergeführt und nach weiteren optischen Umformungen abgestrahlt.
摘要:
Die Ausrichtvorrichtung ( 10 ) dient zur Ausrichtung eines optischen Sendestrahls auf einen optischen Empfangsstrahl. Sie umfasst eine Grobausrichtvorrichtung und eine Feinausrichtvorrichtung. Die Grobausrichtvorrichtung weist einen ersten Spiegel ( 30.1 ) auf, der um etwa 360° um eine erste Achse ( 14 ) drehbar ist, zu welcher der erste Spiegel ( 30.1 ) unter 45° steht. Ferner weist die Grobausrichtvorrichtung einen zweiten Spiegel ( 32.1 ) auf, der um etwa 180° um eine zweite Achse ( 16 ) drehbar ist, zu welcher der zweite Spiegel ( 32.1 ) unter 45° steht. Die zweite Achse ( 16 ) ist um die erste Achse ( 14 ) drehbar, so dass der zweite Spiegel ( 16 ) durch die addierten Drehungen um die Achsen ( 14, 16 ) innerhalb eines Raumwinkels von etwa einer Hemisphäre drehbar ist. Die Feinausrichtvorrichtung wird durch eine kippbare Lagerungsvorrichtung ( 30.6 - 30.17 ) für mindestens einen der Spiegel ( 30.1 ) gebildet, durch welchen dieser Spiegel ( 30.1 ) kippbar gelagert ist. Im weiteren weist die Feinausrichtvorrichtung eine Aktuatorvorrichtung ( 30.18 - 30.21 ) auf, durch welche der Spiegel ( 30.1 ) relativ zu seiner Mittelnormalen ( 15 ) innerhalb eines Raumwinkels verkippbar ist, der wesentlich kleiner ist als die Hemisphäre. Mindestens der kippbar befestigte der beiden Spiegel ( 30.1, 32.1 ) ist massereduziert ausgebildet.
摘要:
Das Verfahren und die Vorrichtung dienen zum Ausrichten eines Sende- und Empfangsstrahls bei Satellitenverbindungen, zwecks Aufbau und Aufrechterhaltung einer Verbindung mit optischen Kommunikationsmitteln zwischen Satelliten. Die Vorrichtung umfasst eine Kontrolleinheit ( 3 ), an die eine Grobausrichte-Einheit ( 6 ) , gegebenenfalls auch eine schnelle Feinausrichte-Einheit ( 7 ) , und eine Vorhalte-Einheit ( 8 ) parallel angeschlossen sind. Über verschiedene Summierglieder ( 5, 12, 14 ) werden sowohl die Kenngrössen des Empfangsstrahls ( 4 ) als auch die Winkelgrössen des Sendestrahls ( 15; 16 ) derart korrigiert, dass eine präzise Nachführung des Empfangsstrahls erreicht wird.