[发明专利]激光通信测距兼大视场成像望远镜系统在审

专利信息
申请号: 201810281044.4 申请日: 2018-04-02
公开(公告)号: CN108254915A 公开(公告)日: 2018-07-06
发明(设计)人: 温冠宇;王爽;宋清丽;梁智鹏;董雪;安宁 申请(专利权)人: 中国科学院国家天文台长春人造卫星观测站
主分类号: G02B23/12 分类号: G02B23/12;G02B23/04;G01S17/08;H04B10/112
代理公司: 长春市吉利专利事务所 22206 代理人: 李晓莉
地址: 130117*** 国省代码: 吉林;22
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摘要:
搜索关键词: 测距 望远镜 大视场成像 激光通信 跟踪 望远镜系统 转台 发射光学系统 卫星激光通信 仪器技术领域 传输信息 单元控制 多项功能 跟踪处理 激光发射 同光轴 并联 望远 捕获 保密 监视 卫星 通信 飞机 安全 发现
【说明书】:

激光通信测距兼大视场成像望远镜系统,属于光学望远仪器技术领域,包括激光发射分系统、激光通信和测距接收分系统、大视场成像分系统以及望远镜跟踪转台;所有分系统的发射光学系统和望远镜都同光轴并联,放置在望远镜跟踪转台上,通过捕获跟踪处理单元控制望远镜跟踪转台工作。本发明可以对卫星、飞机等目标进行发现、识别、监视(跟踪)、测距和通信等功能,并且卫星激光通信具有安全、保密和实时的传输信息等多项功能。

技术领域

本发明属于光学望远仪器技术领域,特别是涉及到一种激光通信测距兼大视场成像望远系统。

背景技术

激光通信测距兼大视场成像望远镜系统,主要分成激光通信、激光测距和大视场成像三部分功能。激光通信具有信息容量大、频带宽、抗电磁干扰能力强、保密性好等特点;激光测距应用脉冲激光测距距离远的特点;成像系统能够实现观测的目的。将三者结合的多功能一体化系统,搭载到望远镜平台能够提供现在望远镜系统的效率。因此激光通信测距兼大视场成像望远镜系统能够被广泛的应用到天文观测和星地通信领域。因此现有技术当中亟需要一种新型的技术方案来解决这一问题。

发明内容

本发明所要解决的技术问题是:提供一种激光通信测距兼大视场成像望远镜系统,可以对卫星、飞机等目标进行发现、识别、监视(跟踪)、测距和通信等功能,并且卫星激光通信具有安全、保密和实时的传输信息等多项功能。

激光通信测距兼大视场成像望远镜系统,其特征是:包括激光发射分系统、激光通信和测距接收分系统、大视场成像分系统以及望远镜跟踪转台;

所述激光发射分系统包括高功率激光器、高重频激光器、调制器以及光学望远镜;所述高功率激光器与高重频激光器并列设置,高功率激光器以及高重频激光器的出射光路上依次设置有调制器和光学望远镜;所述光学望远镜设置在望远镜跟踪转台上;

所述激光通信和测距接收分系统包括1米激光通信望远镜、分光片Ⅰ、分光片Ⅱ、激光通信测距探测器、激光通信接收探测器、事件计时器、调制解调器、成像CCDⅠ以及捕获跟踪处理单元;所述1米激光通信望远镜的出射光路上设置有分光片Ⅰ,所述分光片Ⅰ的透射光路上设置有激光通信接收探测器,所述激光通信接收探测器与调制解调器通信连接;所述分光片Ⅰ的反射光路上设置有分光片Ⅱ,所述分光片Ⅱ的透射光路上设置有激光通信测距探测器,所述激光通信测距探测器与事件计时器通信连接;所述分光片Ⅱ的反射光路上设置有成像CCDⅠ,所述成像CCDⅠ与捕获跟踪处理单元信号连接;

所述大视场成像分系统包括大视场光学系统、分光片Ⅲ、成像CCDⅡ以及激光通信信标光探测器;所述大视场光学系统的出射光路上设置有分光片Ⅲ,所述分光片Ⅲ的透射光路上设置有成像CCDⅡ,分光片Ⅲ的反射光路上设置有激光通信信标光探测器,所述激光通信信标光探测器与捕获跟踪处理单元信号连接。

所述高功率激光器为波长532nm、脉冲能量30mJ的激光器。

所述高重频激光器为波长1064nm、传输速率1Mbps的激光器。

通过上述设计方案,本发明可以带来如下有益效果:激光通信测距兼大视场成像望远镜系统,可以对卫星、飞机等目标进行发现、识别、监视(跟踪)、测距和通信等功能,并且卫星激光通信具有安全、保密和实时的传输信息等多项功能。

本发明的进一步有益效果在于:

1、使光学望远系统功能不在单一,望远镜利用率得到了显著提高;

2、通信和测距功能的复合有利于提高望远镜的跟踪和捕获能力;

3、大视场光学系统的加入有利于望远镜光学观测能力。

附图说明

以下结合附图和具体实施方式对本发明作进一步的说明:

图1为本发明激光通信测距兼大视场成像望远镜系统结构示意图。

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