一种基于信号光的卫星激光通信捕获方法

文档序号:9237861阅读:627来源:国知局
一种基于信号光的卫星激光通信捕获方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及一种卫星激光通信捕获方法,特别是一种基于信号光的卫星激光通信捕获方法,属于激光通信技术领域。
【背景技术】
[0002]空间激光通信是以激光束作为信息载体,在空间(包括大气空间、低轨道、中轨道、同步轨道、星际间、太空间)进行数据传输的一种通信方式。与其他通信手段相比,空间激光通信技术具有信息容量大、传输速率高、信道隐蔽性好,保密、抗干扰能力强、电子对抗能力强、抗打击能力强、系统功耗低、体积小、重量轻、相对性价比高等一系列优点,它在多个方面克服了传统的射频和微波通信的不足,从性能和应用领域上都有新的提升和扩展,顺应了现代军事和商业通信技术发展的趋势和要求,被公认为是未来空间(卫星)通信最理想的方式之一。
[0003]在空间光通信系统中,由于光的长距离传输会产生很大的光能量损耗,所以接收到的光信号往往十分微弱,此外,背景光(太阳、月亮、星体等)也会产生很强的干扰,这样会大大增加光信号接收的难度,因此,在较远的距离和较强的背景干扰的情况下,如何捕获、对准和跟踪光束,成为光通信链路成功与否的关键。现有的基于卫星光通信系统是以地面发射的上行激光束作为信标,但是以上行激光束作为信标,不但需要采用大功率的激光器,而且易受到大气的影响和天气的制约,不能满足卫星光通信链路全天候运行的要求。

【发明内容】

[0004]本发明的技术解决问题是:克服现有技术的不足,提供了一种基于信号光的卫星激光通信捕获方法,采用信号光捕获技术,即捕获、跟踪与通信均采用信号光,信号光捕跟策略相对于信标光可以省去信标光光源和光源控制模块,光学天线的中继光路中省去信标光光路,采用信号光策略的中继光路中的光学镜片和支撑结构可以更小,相干跟踪的调理电路简单化,杂散光减少以及设计简单,光学天线光学效率提高,光机装调简单,跟踪背景光干扰小,执行机构功耗小和粗精配合简单。本发明可以极大地减小光学天线、APT机构和捕跟控制器的系统复杂性,可以极大地减小终端整机的体积重量和功耗。
[0005]本发明的技术解决方案是:一种基于信号光的卫星激光通信捕获方法,步骤如下:
[0006](I)低轨卫星,即LEO以视场角Al凝视高轨卫星,即GEO出现的区域,LEO开启信号光,信号光的方向为LEO光轴方向;
[0007]⑵GEO开启未调制信号光,以视场角BI在LEO出现的不确定区域内进行螺旋扫描;
[0008](3) LEO探测到GEO发射的用于扫描的未调制信号光后,根据LEO捕获探测器上的光斑位置,通过驱动LEO粗跟踪执行机构CPA调整LEO光学天线指向,使LEO探测到的光斑中心与LEO捕获探测器中心重合后,LEO从当前位置开始通过驱动捕获与跟踪机构实现半径为A2圆域内的螺旋扫描;
[0009](4) GEO探测到LEO发射的用于扫描的未调制信号光后,根据GEO捕获探测器上的光斑位置,通过驱动GEO粗跟踪机构CPA调整GEO光学天线指向,使GEO探测到的光斑中心与GEO捕跟探测器中心重合后,GEO从当前位置开始通过驱动捕获与跟踪机构实现半径为B2圆域内的螺旋扫描;
[0010](5)LEO依据自身捕获探测器探测到的光斑位置信息使LEO探测到的光斑中心与LEO捕获探测器中心重合后,通过驱动LEO捕获与跟踪机构实现半径为A3圆域内的螺旋扫描;
[0011](6)GEO依据自身捕获探测器探测到的光斑位置信息使GEO探测到的光斑中心与GEO捕跟探测器中心重合后,通过驱动GEO捕获与跟踪机构实现半径为B3圆域内的螺旋扫描;
[0012](7)LEO依据自身捕获探测器探测到的光斑位置信息使LEO探测到的光斑中心与LEO捕获探测器中心重合后,通过驱动LEO捕获与跟踪机构实现半径为A4圆域内的螺旋扫描;
[0013](S)GEO依据自身捕获探测器探测到的光斑位置信息使GEO探测到的光斑中心与GEO捕跟探测器中心重合后,通过驱动GEO捕获与跟踪机构实现半径为B4圆域内的螺旋扫描;
[0014](9)重复上述步骤(I)?步骤(8),使得LEO和GEO的捕获探测器上均探测到对方光斑且光斑位置稳定保持在双方捕获探测器中心,且跟踪探测器也探测到光斑,由跟踪转向通信。
[0015]所述步骤(2)中GEO开启未调制信号光,以视场角BI在LEO出现的不确定区域内进行螺旋扫描,具体为:粗跟踪执行机构CPA进行视场角BI螺旋扫描,同时精跟踪执行机构FPA进行视场角Cl螺旋扫描,所述视场角Cl的取值范围为:1?2mrad。
[0016]所述视场角Al和BI的取值范围均为:4?6mrad。
[0017]所述视场角A2和B2的取值范围均为:700?800 μ rad。
[0018]所述视场角A3和B3的取值范围均为:200?400 μ rad。
[0019]所述视场角A4和B4的取值范围均为:50?150 μ rad。
[0020]本发明与现有技术相比的有益效果是:
[0021](I)本发明采用了信号光捕获与跟踪方法,可以省去终端中的信标光光源和光源控制模块,省去了光学天线中继光路中的信标光光路,减小了光学天线系统复杂性及终端体积、重量和功耗。
[0022](2)本发明采用信号光捕获方法可以使中继光路中的光学镜片和支撑结构更小,相干跟踪的调理电路简单化,杂散光减少以及设计简单,光学天线光学效率提高,光机装调简单,跟踪背景光干扰小,执行机构功耗小和粗精配合简单。
【附图说明】
[0023]图1为本发明的方法流程图。
【具体实施方式】
[0024]下面结合附图对本发明的【具体实施方式】进行进一步的详细描述。
[0025]为了在瞄准、捕获和跟踪过程中抑制动态位置误差信号,激光终端的捕跟系统必须具备抑制频率高达数百赫兹振动的能力。这就要求捕跟系统能够适应不同卫星平台抖动和各种微振动。本发明采用信号光捕跟技术,即捕获、跟踪与通信均采用信号光,该方法选用粗指向执行机构CPA对精指向执行机构FPA卸载的执行方式完成瞄准、捕获和跟踪过程。
[0026]本发明是一种基于信号光的卫星激光通信捕获方法,具体按照以下步骤实施:(I)低轨卫星,即LEO以视场角Al凝视高轨卫星,即GEO出现的区域,LEO开启信号光,信号光的方向为LEO光轴方向;所述视场角Al的取值范围为:4?6mrad ;优先范围为5mrad ;
[0027](2)GE0开启未调制信号光,以视场角BI在LEO出现的不确定区域内进行螺旋扫描;所述视场角BI的取值范围为:4?6mrad ;优先范围为5mrad ;具体为:粗跟踪执行机构CPA进行视场角BI螺旋扫描,同时精跟踪执行机构FPA进行视场角Cl螺旋扫描,所述视场角Cl的取值范围为:1?2mra
当前第1页1 2 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1