[发明专利]大气激光掩星信号生成与探测设备有效

专利信息
申请号: 201611156976.3 申请日: 2016-12-15
公开(公告)号: CN106643668B 公开(公告)日: 2019-12-17
发明(设计)人: 张鹏;李晓燕;王天枢;安岩;江伦;尚吉扬;姜会林 申请(专利权)人: 长春理工大学
主分类号: G01C11/02 分类号: G01C11/02;G01N21/17
代理公司: 22206 长春市吉利专利事务所 代理人: 李晓莉
地址: 130022 吉林*** 国省代码: 吉林;22
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摘要:
搜索关键词: 耦合透镜 滤光片 准直镜 成像相机 二维振镜 激光器 信标光 测量技术领域 功率稳定电路 光学发射天线 光学接收天线 量子阱激光器 全球气候变化 信号处理电路 信号生成系统 成像反射镜 功率放大器 光束耦合器 光纤隔离器 大气化学 大气遥感 军事战场 探测设备 特征气体 信号生成 衍射光栅 成像CCD 柱面镜 飞行器 反演 激光 测量 监视 应用
【权利要求书】:

1.大气激光掩星信号生成与探测设备,其特征是,

频率与功率稳定电路(1)与量子阱激光器阵列(2)电路连接;

量子阱激光器阵列(2)、光束耦合器(3)、光纤隔离器(4)和功率放大器(5)依次光纤连接;

功率放大器(5)的输出光纤位于光学发射天线(6)的焦点位置;第一滤光片(7)位于功率放大器(5)和光学发射天线(6)光路之间,并与光轴成45°夹角放置;第一准直镜(8)与第一滤光片(7)反射光路对准;第一二维振镜(9)与第一准直镜(8)的光轴成135°夹角放置,第二滤光片(10)与第一二维振镜(9)平行放置,第一耦合透镜(11)与第二滤光片(10)透射光路对准,第一信标光激光器(12)输出端口位于第一耦合透镜(11)的焦点处;第二耦合透镜(13)与第二滤光片(10)反射光路对准,第一成像相机(14)靶面位于第二耦合透镜(13)的焦点处;

光学接收天线(15)和第三准直镜(24)组合形成无焦系统;第三滤光片(16)位于光学接收天线(15)和第三准直镜(24)之间,且与光轴成135°夹角放置;第二准直镜(17)与第三滤光片(16)的反射光路对准;第二二维振镜(18)与第二准直镜(17)的光轴成45°夹角放置,第四滤光片(19)与第二二维振镜(18)平行放置,第三耦合透镜(20)与第四滤光片(19)透射光路对准,第二信标光激光器(21)输出端口位于第三耦合透镜(20)的焦点处;第四耦合透镜(22)与第四滤光片(19)反射光路对准,第二成像相机(23)靶面位于第四耦合透镜(22)的焦点处;第三准直镜(24)、柱面镜(25)与衍射光栅(26)同轴设置,衍射光栅(26)倾斜放置;成像反射镜(27)接收衍射光栅(26)的衍射光;成像CCD(28)位于成像反射镜(27)的焦点处;成像CCD(28)、信号处理电路(29)和数据反演模块(30)依次电路连接。

2.根据权利要求1所述的大气激光掩星信号生成与探测设备,其特征在于,所述量子阱激光器阵列(2)为多个量子阱激光器组合,每个激光器发射波段为2.1-2.4μm。

3.根据权利要求1所述的大气激光掩星信号生成与探测设备,其特征在于,所述功率放大器(5)为半导体光放大器,用于放大激光器发射出的光。

4.根据权利要求1所述的大气激光掩星信号生成与探测设备,其特征在于,所述第二滤光片(10)和第四滤光片(19)用于分离第一信标光激光器(12)和第二信标光激光器(21)所发射出的激光,两激光器波长差大于20nm。

5.根据权利要求1所述的大气激光掩星信号生成与探测设备,其特征在于,所述衍射光栅(26)为2μm波段光栅,用于分离该波段的光。

6.根据权利要求1所述的大气激光掩星信号生成与探测设备,其特征在于,所述成像反射镜(27)为非球面反射镜,镀有2μm波段反射膜。

7.根据权利要求1所述的大气激光掩星信号生成与探测设备,其特征在于,所述第一成像相机(14)和第二成像相机(23)为0.8μm波段的粗精复合跟踪用相机。

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