[实用新型]一种基于微反射镜阵列的激光通信系统的光轴配准装置有效
申请号: | 202020384181.3 | 申请日: | 2020-03-24 |
公开(公告)号: | CN211402961U | 公开(公告)日: | 2020-09-01 |
发明(设计)人: | 张刘;雷景文;朱杨;张若曦;师萌阳;张帆;赵寰宇 | 申请(专利权)人: | 吉林大学 |
主分类号: | G02B27/62 | 分类号: | G02B27/62;G02B26/08;G02B17/06;H04B10/118 |
代理公司: | 西安合创非凡知识产权代理事务所(普通合伙) 61248 | 代理人: | 于波 |
地址: | 130012 吉*** | 国省代码: | 吉林;22 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 反射 阵列 激光 通信 系统 光轴 装置 | ||
本实用新型公开了一种基于微反射镜阵列的激光通信系统的光轴配准装置,涉及激光通信系统的光轴配准装置技术领域,所述激光通信系统包括激光发射通道和激光接收通道;所述光轴配准装置包括水平光管和微反射镜阵列,所述微反射镜阵列可设置在所述水平光管的焦面位置处,当所述微反射镜阵列设置在所述水平光管的焦面位置处,且所述激光发射通道发出的光通过水平光管中的主镜和次镜照射到所述微反射镜阵列上时,所述微反射镜阵列用于通过角度旋转对其反射光的角度进行调节,以对所述激光通信系统的光轴进行配准。采用本实用新型的光轴配准装置操作简便,可以大幅提高装调精度,缩短装调时间,提高装调效率。
技术领域
本实用新型涉及激光通信系统的光轴配准装置技术领域,具体涉及一种基于微反射镜阵列的激光通信系统的光轴配准装置。
背景技术
目前,卫星间通信模式主要是微波通信,但由于其传输容量小,速率慢,难以满足未来大容量数据传输的要求;而光载波频率高,可用频带极宽,潜在通信容量巨大,且其保密性以及抗干扰性能好,已经成为国内外空间通信的一项重要研究内容。随着空间激光通信不断发展,激光通信终端已经从传统的收发分离式系统向收发一体式系统过渡,收发一体式终端系统包含激光发射通道和激光接收通道等多个通道,由于激光通信的发散角很小,为了保证通信链路的稳定工作,需要各个通道之间的光轴保持一致性,这就对激光通信终端的装调及检测提出了很高的要求。
传统的激光通信终端光轴配准装置难以定量评估多通道之间的配准偏差,需要依赖装调人员的经验不断试验来配准光轴,往往耗时费力,周期长,效率低,不利于产品的批量生产与成本控制。为了解决上述问题,我们基于微反射镜阵列,可以直观量化光轴偏差,进而指导光轴配准。
发明内容
本实用新型针对上述问题,提供一种基于微反射镜阵列的激光通信系统的光轴配准装置,所述激光通信系统包括激光发射通道和激光接收通道;所述光轴配准装置包括水平光管和微反射镜阵列,所述微反射镜阵列可设置在所述水平光管的焦面位置处,当所述微反射镜阵列设置在所述水平光管的焦面位置处,且所述激光发射通道发出的光通过水平光管中的主镜和次镜照射到所述微发射镜阵列上时,所述微反射镜阵列用于通过角度旋转对其反射光的角度进行调节,以对所述激光通信系统的光轴进行配准。
进一步地,还包括焦面位置确定装置;所述焦面位置确定装置包括用于产生激光光束的光源、用于将激光光束分解为测量光束和参考光束的分光板、以及所述微反射镜阵列,和用于检测第一光束和所述参考光束叠加产生的干涉信号的检测器;所述第一光束为所述测量光束通过所述主镜、次镜和微反射镜阵列反射回的光束。
所述第一光束为所述测量光束通过所述主镜、次镜和微反射镜阵列反射回的光束。
更进一步地,所述光源、分光板和检测器集成在一个激光干涉仪中。
更进一步地,所述焦面位置确定装置还包括设置于所述水平光管和所述激光干涉仪之间的光路调节装置,所述光路调节装置用于接收所述测量光束,并将所述测量光束偏转预设角度后沿水平方向入射到所述主镜上。
更进一步地,所述光路调节装置为五角棱镜。
更进一步地,还包括气浮平台,所述激光干涉仪、五角棱镜、水平光管和微反射镜阵列均设置在气浮平台上。
更进一步地,还包括用于控制所述微反射镜阵列角度旋转的控制器。
本实用新型的优点:
本实用新型采用微反射镜阵列对激光通信系统的光轴进行配准,可以直观量化光轴偏差,并快速对激光通信系统的光轴进行配准,提高了激光通信系统的装调精度,缩短装调时间,提高装调效率。
除了上面所描述的目的、特征和优点之外,本实用新型还有其它的目的、特征和优点。下面将参照图,对本实用新型作进一步详细的说明。
附图说明
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