摘要:
Synchronisation eines lokalen Oszillators (13) in einem Homodynempfänger (10) in Bezug auf ein optisches Kommunikationssignal e s (t). Der Homodynempfänger (10) weist neben dem lokalen Oszillator (13) mit einstellbarer Momentanfrequenz, einen Mischer (28), einen Leistungsdetektor (16) und eine Regelelektronik (21, 23) auf. Zur Synchronisation werden die folgenden Schritte ausgeführt: mischen des optischen Kommunikationssignals mit einem Ausgangssignal des lokalen Oszillators (13), ansteuern des Leistungsdetektors (16) mit einem am Ausgang (26) des Mischers (28) bereit gestellten Ausgangssignal, auswerten der Leistung des Ausgangssignals des Mischers (28) durch den Leistungsdetektor (16), regeln der Momentanfrequenz des lokalen Oszillators (13), um das Ausgangssignal des Leistungsdetektors (16) zu maximieren.
摘要:
Zum Verbindungsaufbau zwischen einem Empfänger und einem sich entfernt von ihm befindenden Sender werden Datensignale und Beaconlicht tragende Lichtwellen ( 1 ) verwendet. Zur Akquisition der Lichtwellen ( 1 ) im Empfänger ist ein Akquisitionssensor ( 171 ) vorhanden, der aus den empfangenen Lichtwellen Akquisitionssensorsignale (Sc) erzeugt. Die über ein Teleskop ( 2 ) und einen Strahlteiler ( R4 ) geführten Lichtwellen ( 1 ) werden sowohl dem Akquisitionssensor (171 ) als auch einer Scanvorrichtung ( 5 ) zugeführt. Mit Hilfe der Scanvorrichtung ( 5 ) wird neben Nutzsignalen (Sa, Sb) auch ein zusätzliches Signal (Sw; Sm'; Sm) gewonnen, das zur Erleichterung der Akquisition dient.
摘要:
Das Datenkommunikationsnetz besteht im wesentlichen aus ortsfesten Boden- oder bodennahen Stationen ( 61 ) und ortsfreien Flugobjekten ( 11;12 ), die zusammen über drahtlose Datenverbindungen ( 71;72 ) verbunden sind. Das erfindungsgemäße Konzept beruht auf einer unterbrechungsfreien optischen Laserkommunikation zwischen verschiedenen Flugobjekten ( 11;12 ), die typischerweise über der Wolkengrenze ( 41 ) operieren. Diese laseroptischen Datenverbindungen bieten ein Höchstmaß an Abhörsicherheit und lassen sich zudem vorteilhafterweise sehr schnell aufbauen bzw. verändern. Da die einzelnen Flugobjekte in weiten Grenzen unabhängig voneinander operieren, kann eine maximale Autonomie des Kommunikationsnetzes garantiert werden. Insbesondere kann dadurch das Datenkommunikationsnetz sehr schnell rekonfiguriert und so an eine Veränderung angepaßt werden. Durch den Einsatz von zusätzlichen Flugobjekten läßt sich zudem eine Redundanz und somit eine größere Flexibilität in der Topologie des Datenkommunikationsnetzes erzeugen.
摘要:
Verfahren zum Kalibrieren der Ab-Lage eines Empfangsstrahls in einem Terminal von seiner Soll-Lage. Der Empfangsstrahl gelangt auf einen Empfangssensor und ein Aquisitionsstrahl gelangt auf einen Aquisitionssensor des Terminals. Der Erfassungsbereich des Aquisitionssensors ist grösser als derjenige des Empfangssensors. Ein Anteil eines vom Terminal an das Partnerterminal emittierten Sendestrahls wird als Einfallsstrahl auf eine Reflexionsfläche geführt, wo er in einen Ausfallstrahl reflektiert wird. Je ein Anteil des Ausfallstrahls wird auf den Aquisitionssensor und auf den Empfangssensor geführt wird. Mindestens annähernd zeitgleich wird je Messung für den Aquisitionssensor und den Empfangssensor durchgeführt; die Mess-Ergebnisse werden verglichen, um die Ab-Lage des Empfangsstrahls von seiner Soll-Lage zu ermitteln. Vorrichtung zum Kalibrieren der Ab-Lage eines Empfangsstrahls in einem Terminal von seiner Soll-Lage. Das Terminal umfasst mindestens einen Empfangskanal mit je einem Empfangssensor, einen Sendekanal und einen Aquisitionskanal mit einem Aquisitionssensor. Im Sendekanal ist eine optische Trenneinheit angeordnet, welche den Aquisitionsstrahl vom Sendestrahl und vom Empfangsstrahl trennt. Eine Reflexionsfläche reflektiert den einen Einfallsstrahl bildenden Anteil des Sendestrahls in einen Ausfallstrahl. Optische Mittel bringen den Ausfallstrahl auf den Empfangssensor. Eine Mess- und Vergleichseinrichtung dient dazu, mindestens annähernd um zeitgleich eine Messung für den Empfangssensor und den Aquisitionssensor durchzuführen und die Ergebnisse der Messungen zu vergleichen, um daraus die Ab-Lage des Empfangsstrahls von seiner Soll-Lage festzustellen. Verwendung einer bevorzugten Weiterbildung der Vorrichtung in einem mit einer Vorhalte-Einrichtung ausgerüsteten Terminal, welches mit einem relativ zu ihm verschieblichen Partnerterminal kommuniziert. Das hierbei entstehende Strahlentripel wird zur Kalibrierung und zur Korrektur der Einstellung der Vorhalte-Einrichtung benutzt.
摘要:
Die Vorrichtung dient zur Erzeugung von Fehlersignalen zur Regelung der optischen Ausrichtung zweier Lichtwellen bei kohärentem Überlagerungsempfang und umfasst eine Empfangseinrichtung ( 2, 3, 4 ), die fokussiert gegenüber einer Stirnfläche am Ende einer Lichtwellenfaser ( 7 ) angeordnet ist, um eine Weiterleitung der empfangenen Informationslichtwelle durch eine Lichtwellenfaser ( 7 ) an einen Lichtwellenleiter-Koppler ( 6 ) zu ermöglichen, der über eine weitere Lichtwellenfaser ( 13 ) mit einem lokalen Laser ( 12 ) und über zwei weitere Lichtwellenfasern ( 8, 9 ) mit je einem Detektor ( 10, 11 ) zur Erzeugung mindestens eines Fehlersignals ( Sr ) verbunden ist. Eine piezoelektrische Ablenkeinheit ( 5 ) ist auf diese sich im Fokussierbereich der Empfangseinrichtung befindende Stirnfläche der Lichtwellenfaser ( 7 ) wirksam.