[发明专利]超高速大视场接收空间激光通信接收系统有效
申请号: | 201810768043.2 | 申请日: | 2018-07-13 |
公开(公告)号: | CN108923857B | 公开(公告)日: | 2020-01-31 |
发明(设计)人: | 张鹏;吴潇杰;王大帅;王超;张家齐;王伟;闻和;李桂芳;王天枢;张立中;佟首峰;姜会林 | 申请(专利权)人: | 长春理工大学 |
主分类号: | H04B10/25 | 分类号: | H04B10/25;H04B10/60 |
代理公司: | 11633 北京中理通专利代理事务所(普通合伙) | 代理人: | 刘慧宇 |
地址: | 130022 吉林*** | 国省代码: | 吉林;22 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 光学环行器 光子 单模光纤 激光通信 灯笼 雪崩 反射式光纤布拉格光栅 空间激光通信系统 光电探测器输出 光电探测器 端口连接 接收空间 接收天线 接收系统 少模光纤 卫星地面 耦合效率 超高速 大视场 解调器 空间光 每一级 信号光 多芯 视场 通信 卫星 自由 应用 | ||
1.超高速大视场接收空间激光通信接收系统,其特征是,该系统包括接收天线(1)、多芯少模光纤(2)、多组前端光子灯笼(3)、多级光学环行器(4)、反射式光纤布拉格光栅(5)、多组后端光子灯笼(6)、雪崩式光电探测器(7)和解调器(8);
接收天线(1)通过多芯少模光纤(2)与多组前端光子灯笼(3)连接;
每组前端光子灯笼(3)用单模光纤分别与多个光学环行器(4)的端口a连接;光学环行器(4)的端口b与下一级光学环行器(4)端口a之间用具有反射式光纤布拉格光栅(5)的单模光纤连接;每一级光学环行器(4)的端口c用单模光纤与后端光子灯笼(6)连接;直至最后一级光学环行器(4)的端口b用多路单模光纤与光子灯笼(6)连接;后端光子灯笼(6)连接雪崩式光电探测器(7);雪崩式光电探测器(7)输出端口连接解调器(8);
光学环行器(4)的各个端口的光路环向为a、b、c走向。
2.根据权利要求1所述的超高速大视场接收空间激光通信接收系统,其特征在于,接收天线(1)接收自由空间光,将自由空间光耦合进入多芯少模光纤(2),自由空间光被分成多束少模信号光由不同的纤芯传输至多个前端光子灯笼(3),少模信号光经过前端光子灯笼(3)被分离出多路单模信号光,多路单模信号光由多根单模光纤传输进入光学环行器(4)端口a;进入端口a的光信号包含多个波长的信号光;光学环行器(4)端口a输入的多波长单模信号光从光学环行器(4)端口b输出,进入反射式光纤布拉格光栅(5);反射式光纤布拉格光栅(5)将多波长单模信号光中的某一特定波长的单模信号光反射回光学环行器(4)端口b,其余波长的单模信号光通过反射式光纤布拉格光栅(5)传输至下一级光学环行器(4)端口a;从光学环行器(4)端口b返回的单一波长的单模信号光从环行器(4)端口c输出,通过单模光纤传输至后端光子灯笼(6);多路同波长的单模信号光被后端光子灯笼(6)接收耦合成一路单一波长的单模信号光,输送至雪崩式光电探测器(7);雪崩式光电探测器(7)将接收到的单一波长的单模信号光转化为电信号输送至解调器(8)进行信号解调。
3.根据权利要求1所述的超高速大视场接收空间激光通信接收系统,其特征在于,多芯少模光纤(2)具有多根纤芯,且纤芯为少模光纤。
4.根据权利要求1所述的超高速大视场接收空间激光通信接收系统,其特征在于,前端光子灯笼(3)与后端光子灯笼(6)组成光子灯笼对,两者在系统中的连接方式相反;前端光子灯笼(3)为一束少模信号光输入,多路单模信号光输出,其作用是将少模信号光分解为多路单模信号光用于波分复用;后端光子灯笼(6)为多束单模信号光输入,一束单模信号光输出,其作用为将同一波长的单模信号光耦合为一束单模信号光用于光电信号转换。
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