[发明专利]一种便携式激光通信接收视场角的测试装置有效
申请号: | 201810185699.1 | 申请日: | 2018-03-09 |
公开(公告)号: | CN108418627B | 公开(公告)日: | 2021-01-01 |
发明(设计)人: | 董科研;许燚赟;安岩;李欣航 | 申请(专利权)人: | 长春理工大学 |
主分类号: | H04B10/071 | 分类号: | H04B10/071;H04B10/079;H04B10/50 |
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地址: | 130022 *** | 国省代码: | 吉林;22 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 便携式 激光 通信 接收 视场 测试 装置 | ||
本发明公开了一种便携式激光通信接收视场角的测试装置。该装置包括光学平台1、安装板2、自准直仪3、光纤功率计4、激光通信机5、方位俯仰台6、平面反射镜7、衰减片8和准直平行光源9。工作方式如下,将自准直仪与激光通信机固定在安装板上,调节方位俯仰台的两维,使准直平行光源发出的大口径激光以零视场进入激光通信机,调节方位俯仰台某一维度姿态(方位或俯仰),直至激光通信机接收能量无法满足激光通信预设的所需最低能量,记录偏转角度,可实现通信视场角的测量。本发明装置可以有效地测量便携式激光通信接收视场角范围,具有测量精度高、应用范围广的特点,可以应用于具有不同激光通信能量需求的接收视场角测试。
技术领域
本发明涉及一种便携式激光通信接收视场角的测试装置,属于激光通信检测领域。
背景技术
便携式激光通信装置由于其小体积、大容量、高保密性等特点,得到越来越多的关注与研究。然而,由于通信接收视场比较小,装调过程引入的微量离焦、同轴度偏差等问题,都会引起接收视场的较大变化,对链路能量损耗很大。现有的视场角检测方法大部分是针对成像系统,或者未考虑通信接收能量的大小,且检测方法结构复杂、设备繁多。针对便携式激光通信的通信视场角测量装置尚未见报道。
发明内容
本发明的目的是提供一种便携式激光通信接收视场角的测试装置,能够测量激光通信接收视场角的范围,并且通过对接收能量的控制,可以模拟不同通信链路距离。
本发明的技术方案是这样实现的:一种便携式激光通信接收视场角的测试装置,其包括安装板2,自准直仪3、光纤功率计4、激光通信机5、方位俯仰台6、平面反射镜7、衰减片8和准直平行光源9,所述的安装板2水平设置在方位俯仰台6的俯仰端面上,自准直仪3、激光通信机5并列设置在安装板2上;
所述的平面反射镜7与自准直仪3的光源输出端相正对形成角度记录光路;
进一步的,所述光纤功率计4设置在安装板2上,光纤功率计4与激光通信机5通过光纤实现能量监测;
进一步的,所述的激光通信机5的光能接收端与准直平行光源9的光源输出端相正对形成能量测试光路;
进一步的,所述衰减片8位于能量测试光路上,用于调节光源能量;
进一步的,所述准直平行光源9的出射光光束口径大于激光通信机的通信接收口径和摆动后偏移的径向距离,实现接收口径全覆盖;
提供了一种便携式激光通信接收视场角测试装置的测试方法,包括如下步骤:
步骤1:校准角度记录光路,打开自准直仪3发出十字光信号,调节平面反射镜7使自准直仪3发出的十字光信号回射自准直仪3的靶面,直至识别出十字光信号,并将其调节至零点;
步骤2:校准能量测试光路,待步骤1完成后,启动准直平行光源9发出激光正射入激光通信机5,此时激光通信机5接收到的光能量值最大,取该值为激光通信预设的所需最大能量,调整完毕后保证十字丝位于零点形成能量测试光路;
步骤3:调整光路维度,调节方位俯仰台6,使得安装板开始沿着上维度上翘,此时光纤功率计4接收到的光功率逐渐降低直至满足激光通信预设的所需最低能量停止翻移,记录此时自准直仪3偏转的角度θ1,记录完毕后回调方位俯仰台6直至十字丝归至零点;
步骤4:保持步骤3中安装板的姿态,调节方位俯仰台6,改变安装板的翻移方向,使得开始安装板沿着下维度下翻,光纤功率计4接收能量逐渐降低,直至满足激光通信预设的所需最低能量停止翻移,记录此时自准直仪3偏转的角度θ2,记录完毕后回调方位俯仰台6直至十字丝归至零点;
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