[发明专利]一种空间光通信的激光光束识别方法、终端及存储介质有效
| 申请号: | 202211248664.0 | 申请日: | 2022-10-12 |
| 公开(公告)号: | CN115333626B | 公开(公告)日: | 2022-12-13 |
| 发明(设计)人: | 陆高原;谢小龙;王伟志;梁亚超;罗彤;王昌伟;张钦宇 | 申请(专利权)人: | 鹏城实验室 |
| 主分类号: | H04B10/118 | 分类号: | H04B10/118;H04L27/00 |
| 代理公司: | 深圳市君胜知识产权代理事务所(普通合伙) 44268 | 代理人: | 温宏梅 |
| 地址: | 518000 广*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 空间 光通信 激光 光束 识别 方法 终端 存储 介质 | ||
本发明公开了一种空间光通信系统的激光光束识别方法、终端及存储介质,通过确定激光接收端接收的各激光光束在探测器表面形成的激光散斑的散斑数;所述激光光束由激光发射端根据预设调制因子进行激光相干度调制生成;并基于所述激光光束的散斑数,确定所述激光光束的预测调制因子;然后根据所述预测调制因子与预设调制因子集合,确定所述激光光束对应的激光发送端;其中,所述预设调制因子集合由空间光通信系统中各激光发射端的预设调制因子组成,各激光发射端的预设调制因子互不相同。通过该方案,可以实现简单高效的对多源激光光束进行有效识别。
技术领域
本发明涉及光通信技术领域,尤其涉及一种空间光通信的激光光束识别方法、终端及存储介质。
背景技术
随着通信及宇航技术的发展,地面通信网络和卫星通信网络融合,形成空天地海一体化网络。因此,采用空间光通信技术建立多向可靠的星间链路,形成以激光通信为基础的空间光通信大规模组网系统,成为空天地海一体化网络的发展趋势。在空间光通信组网系统中,每个卫星节点都能够同时与多个其他卫星节点通过激光光束进行通信,并建立和维护多条通信链路。由于每个卫星节点构建有多条通信链路,故每个卫星节点通常需要同时收发多组激光光束。所以在空间光通信组网系统中,需要对接收的激光光束进行有效识别,确定接收的激光光束的来源,从而对激光光束中承载的信息进行有效识别。
现有技术中往往通过强度、相位、轨道角动量等多个维度对接收的激光光束进行来源识别,强度信息获取较为简单,但相位、轨道角动量的获取难度较高,并且还需要基于强度的需要在波长上做有效的区分,导致对激光光束的来源识别难度高。
基于此,如何提供一种能够简单、高效地识别激光光束来源的技术方案,成为亟需解决的技术问题。
发明内容
本发明的主要目的在于提供一种空间光通信系统的激光光束识别方法、终端及计算机可读存储介质,旨在解决现有技术中对多源激光光束识别较难的问题。
为实现上述目的,本发明实施例提供了一种空间光通信系统的激光光束识别方法,所述方法包括:
确定激光接收端接收的各激光光束在探测器表面形成的激光散斑的散斑数;所述激光光束由激光发射端根据预设调制因子进行激光相干度调制生成;
基于所述激光光束的散斑数,确定所述激光光束的预测调制因子;
根据所述预测调制因子与预设调制因子集合,确定所述激光光束对应的激光发送端;
其中,所述预设调制因子集合由空间光通信系统中各激光发射端的预设调制因子组成,各激光发射端的预设调制因子互不相同。
可选地,所述确定激光接收端接收的各激光光束在探测器表面形成的激光散斑的散斑数,具体包括:
确定各所述激光光束的入射空间区域,并根据所述入射空间区域确定对应的探测区;
其中,所述入射空间区域由对激光接收端的接收光路空间进行空间划分得到,每个激光光束的入射空间区域互不相同;所述探测区由对所述探测器表面进行区域划分得到,每个激光光束的探测区互不相同;
获取所述探测区内的激光散斑的散斑数,作为所述激光光束在探测器表面形成的激光散斑的散斑数。
可选地,所述获取所述探测区内的激光散斑的散斑数,具体包括:
获取所述探测器表面的散斑图;
根据所述激光光束的入射空间区域对应的探测区,确定所述激光光束在所述散斑图中对应的散斑区域;
基于区域生成算法,在所述激光光束对应的散斑区域内确定所述激光光束对应的散斑数。
可选地,所述激光光束经过激光接收端的分光器分光得到的第一分光光束,入射至所述探测器表面形成的激光散斑,为所述激光光束在所述探测器表面形成的激光散斑。
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