发明名称 多功能空间激光通信地面测试系统及静态参数测试方法
摘要 本发明公布一种多功能空间激光通信地面测试系统及静态参数测试的方法,该测试系统包括空间激光通信的动态参数测试模拟平台和静态参数测量设备;其中,动态参数测试模拟平台包括A端望远镜、A端分光光路等结构,静态参数测量设备包括静态参数测量装置和可移动平面反射镜;当可移动平面反射镜置于测试系统光路中,由被测端机AT出射的光束通过反射进入静态参数测量装置,用于进行静态参数包括如超前瞄准误差、远场分布、光功率和静态指向误差的测试;当移出光路时,用于进行动态参数的端机级别的系统测试。本发明实现了一机多用,节省了研发、运营和维护费用,占用空间小,且测量精度高。
申请公布号 CN104539349A 申请公布日期 2015.04.22
申请号 CN201410708285.4 申请日期 2014.11.28
申请人 北京大学 发明人 王建民
分类号 H04B10/07(2013.01)I 主分类号 H04B10/07(2013.01)I
代理机构 北京万象新悦知识产权代理事务所(普通合伙) 11360 代理人 苏爱华
主权项 一种多功能空间激光通信地面测试系统,包括空间激光通信的动态参数测试模拟平台和静态参数测量设备;所述空间激光通信的动态参数测试模拟平台包括A端望远镜(1)、A端分光光路(2)、A端指向误差源模拟器(3)、A端远场接收模拟器(4)、A端准直光路(5)、A端大气信道模拟器(6)、B端背景光模拟器(7)、AB合束光路(8)、B端振动‑相对运动模拟器(9)、B端分光光路(10)、B端望远镜(11)、B端指向误差源模拟器(12)、B端远场接收模拟器(13)、B端准直光路(14)、B端大气信道模拟器(15)、A端背景光模拟器(16)、BA合束光路(17)、A端振动‑相对运动模拟器(18)和计算机CPU(19);所述静态参数测量设备包括静态参数测量装置(22)和用于将从被测端机AT出射的光束通过反射进入到静态参数测量装置(22)中的可移动平面反射镜(23);所述可移动平面反射镜(23)置于A端望远镜(1)和A端分光光路(2)之间;所述静态参数测量装置(22)包括第一分光镜(221)、第一聚焦透镜(222)、相机(223)、第二分光镜(224)、第二聚焦透镜(225)、光电接收元件(226)、出射激光器(227)、第三分光镜(228)、第三聚焦透镜(229)、面阵光电接收元件(2210)、平面反射镜(2211)、角锥棱镜(2212)、遮光板(2213)、第四聚焦透镜(2214)、微孔(2215)及准直透镜(2216);当可移动平面反射镜(23)置于本测试系统的光路中,由被测端机AT出射的光束通过反射进入到静态参数测量装置(22),用于进行静态参数的测试;当可移动平面反射镜(23)移出本测试系统的光路时,用于进行动态参数的端机级别的系统测试,被测端机AT出射的光束依次经过A端望远镜(1)、A端分光光路(2)、A端指向误差源模拟器(3)、A端远场接收模拟器(4)、A端准直光路(5)、A端大气信道模拟器(6);和来自B端背景光模拟器(7)的光束经AB合束光路(8)合束后,再依次经过B端振动‑相对运动模拟器(9)、B端分光光路(10)和B端望远镜(11),被被测端机BT接收后回馈一回馈光束;该回馈光束依次经过B端望远镜(11)、B端指向误差源模拟器(12)、B端远场接收模拟器(13)、B端准直光路(14)、B端大气信道模拟器(15);和来自A端背景光模拟器(16)的光束经BA合束光路(17)合束后,再依次经过A端振动‑相对运动模拟器(18)、A端分光光路(2)、A端望远镜(1),由被测端机AT接收。
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