[发明专利]动态旋转条件下高可靠短距离超高速空间激光通信系统在审

专利信息
申请号: 202211210641.0 申请日: 2022-09-30
公开(公告)号: CN115603823A 公开(公告)日: 2023-01-13
发明(设计)人: 佟首峰;张鹏;姜会林;王大帅;南航;李晓燕;于笑楠;宋延嵩 申请(专利权)人: 长春理工大学
主分类号: H04B10/50 分类号: H04B10/50;H04B10/516;H04J14/02
代理公司: 北京中理通专利代理事务所(普通合伙) 11633 代理人: 刘慧宇
地址: 130022 吉林*** 国省代码: 吉林;22
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摘要:
搜索关键词: 动态 旋转 条件下 可靠 短距离 超高速 空间 激光 通信 系统
【权利要求书】:

1.动态旋转条件下高可靠短距离超高速空间激光通信系统,其特征是,该系统包括:载荷数据源阵列一(1)、数据融合FPGA一(2)、微波放大器一(4)、窄线宽激光器一(3)、电光调制器一(5)、窄线宽激光器N(6)、电光调制器N(7)、微波放大器N(8)、数据融合FPGA N(9)、载荷数据源阵列N(10)、粗波分复用器(11)、发射天线(12)、接收天线(13)、粗解波分复用器(14)、高速光电探测器一(15)、高速光电探测器N(16)、数据解融合FPGA一(17)和数据解融合FPGA N(18);

所述载荷数据源阵列一(1)依次连接数据融合FPGA一(2),数据融合FPGA一(2)、微波放大器一(4)、电光调制器一(5)依次通过电路连接;窄线宽激光器一(3)与电光调制器一(5)光纤连接,电光调制器一(5)单模光纤与粗波分复用器(11)多模光纤熔接;多组结构连接方式同上;同样,载荷数据源阵列N(10)通过电缆依次连接数据融合FPGAN(9),数据融合FPGAN(9)、微波放大器N(8)、电光调制器N(7)依次通过电路连接;窄线宽激光器N(6)与电光调制器N(7)光纤连接;电光调制器N(7)单模光纤与粗波分复用器(11)多模光纤熔接;

所述粗波分复用器(11)尾纤位于发射天线(12)焦平面上,发射天线(12)与接收天线(13)空间对准,粗解波分复用器(14)输入端光纤位于接收天线(13)焦平面上;粗解波分复用器(14)输出光纤分别与高速光电探测器一(15)、高速光电探测器N(16)连接;而高速光电探测器一(15)与数据解融合FPGA一(17)电缆连接,高速光电探测器N(16)与数据解融合FPGA N(18)电缆连接。

2.根据权利要求1所述的动态旋转条件下高可靠短距离超高速空间激光通信系统,其特征在于,所述载荷数据源阵列一(1)及载荷数据源阵列N(10)为一系列待传输的数据源,分为一到N组。

3.根据权利要求1所述的动态旋转条件下高可靠短距离超高速空间激光通信系统,其特征在于,所述数据融合FPGA一(2)及数据融合FPGA N(9)为一系列高速数据处理用的FGPA,用于并行转串行的数据融合。

4.根据权利要求1所述的动态旋转条件下高可靠短距离超高速空间激光通信系统,其特征在于,所述微波放大器一(4)及微波放大器N(8)为一系列信号放大器,适应电光调制器。

5.根据权利要求1所述的动态旋转条件下高可靠短距离超高速空间激光通信系统,其特征在于,所述窄线宽激光器一(3)及窄线宽激光器N(10)为一系列窄线宽DFB激光器,具有较好波长稳定性及窄线宽性能。

6.根据权利要求1所述的动态旋转条件下高可靠短距离超高速空间激光通信系统,其特征在于,所述电光调制器一(5)及电光调制器N(7)为一系列铌酸锂电光调制器,为高速强度调制器或相位调制器。

7.根据权利要求1所述的动态旋转条件下高可靠短距离超高速空间激光通信系统,其特征在于,所述粗波分复用器(11)及粗解波分复用器(14)为多模光纤为尾纤的器件,波分复用及解复用波长数量较少,光纤的纤芯大于等于62.5μm和数值孔径NA≥0.22,数值大于单模光纤。

8.根据权利要求1所述的动态旋转条件下高可靠短距离超高速空间激光通信系统,其特征在于,所述高速光电探测器一(15)及高速光电探测器N(16)属于一系列多模光纤耦合的光电探测器,用于解调高速信号。

9.根据权利要求1所述的动态旋转条件下高可靠短距离超高速空间激光通信系统,其特征在于,所述数据解融合FPGA一(17)及数据解融合FPGA N(18)为一系列高速数据处理用的FGPA,用于串行转并行的数据解融合。

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