[发明专利]离轴双波段激光通信综合性能测试系统及方法有效

专利信息
申请号: 201811406879.4 申请日: 2018-11-23
公开(公告)号: CN109450562B 公开(公告)日: 2021-02-05
发明(设计)人: 李响;白杨杨;李小明;张家齐;孟立新;张立中 申请(专利权)人: 长春理工大学
主分类号: H04B17/10 分类号: H04B17/10;H04B17/15
代理公司: 长春吉大专利代理有限责任公司 22201 代理人: 郭佳宁
地址: 130022 吉林*** 国省代码: 吉林;22
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摘要:
搜索关键词: 离轴双 波段 激光 通信 综合 性能 测试 系统 方法
【说明书】:

发明属于光学检测技术领域,具体涉及一种离轴双波段激光通信综合性能测试系统及方法,包括包括系统遮光罩、平行光管主镜、平行光管次镜、能量分光镜一、光谱分光镜一、能量分光镜二、焦面组件、红外波段光学性能测试组件、红外波段跟踪性能测试组件、可见光波段光学性能测试组件、可见光波段跟踪性能测试组件、能量分光镜三、卫星姿态模拟平台和被检激光通信系统,可一次性对激光通信系统的束散角、光斑大小、光斑圆整度、光斑能量集中度、跟踪精度等多项指标进行检测,避免了使用多种设备轮换检测造成的工作效率减低,以及频繁转换工作场地存在的安全隐患。

技术领域

本发明属于光学检测技术领域,具体涉及离轴双波段激光通信综合性能测试系统及方法。

背景技术

随着光学遥感器产生数据量的逐渐增加,传统空间信息传输手段已经较难满足传输的实时性要求,因此空间激光通信技术逐渐成为了空间光学领域研究的热点之一,空间激光通信系统的检测技术成为空间激光通信系统研制中的关键技术之一。由于激光通信系统性能指标较多,包括:束散角、视场、光斑大小、光斑圆整度、光斑能量集中度、通信速率、通信误码率等,因此实际检测工作中往往需要更换多种设备进行辅助测试,甚至转换工作场地,检测效率低,设备转移与搬运中存在损坏的风险,无法一次性对激光通信系统的性能进行评价,因此迫切需要一种能够对激光通信系统进行综合性能评价的检测系统。

发明内容

为了克服上述问题,本发明提供一种离轴双波段激光通信综合性能测试系统及方法,是一种能够对激光通信系统进行综合性能评价的检测系统及方法,可一次性对激光通信系统的束散角、光斑大小、光斑圆整度、光斑能量集中度、跟踪精度多项指标进行检测,避免了使用多种设备轮换检测造成的工作效率减低,以及频繁转换工作场地存在的安全隐患。

本发明的目的是通过以下技术方案实现的:

一种离轴双波段激光通信综合性能测试系统,包括系统遮光罩1、平行光管主镜2、平行光管次镜3、能量分光镜一4、光谱分光镜一5、能量分光镜二6、焦面组件7、红外波段光学性能测试组件8、红外波段跟踪性能测试组件9、可见光波段光学性能测试组件10、可见光波段跟踪性能测试组件11、能量分光镜三12、卫星姿态模拟平台13和被检激光通信系统21;其中

被检激光通信系统21放置在卫星姿态模拟平台13上,且二者位于系统遮光罩1外,平行光管主镜2、平行光管次镜3、能量分光镜一4、光谱分光镜一5、能量分光镜二6、焦面组件7、红外波段光学性能测试组件8、红外波段跟踪性能测试组件9、可见光波段光学性能测试组件10、可见光波段跟踪性能测试组件11及能量分光镜三12位于系统遮光罩1内部,按照光束传输方向布置如下:

被检激光通信系统21发射的平行光束入射到系统遮光罩1内的平行光管主镜2,且该平行光束经过平行光管主镜2的反射变为会聚光束,入射到平行光管次镜3,经过平行光管次镜3的反射后,反射光入射到能量分光镜一4,经过能量分光镜一4的透射后,透射光入射到光谱分光镜一5,经过光谱分光镜一5的反射后,反射光入射到能量分光镜三12,经过能量分光镜三12的透射后,透射光入射到红外波段光学性能测试组件8;光束经过能量分光镜三12的反射后,反射光入射到红外波段跟踪性能测试组件9;

光束经过光谱分光镜一5的透射后,透射光入射到能量分光镜二6,经过能量分光镜二6的反射后,反射光入射到可见光波段光学性能测试组件10;光束经过能量分光镜二6的透射后,透射光入射到可见光波段跟踪性能测试组件11;

由焦面组件7产生的发散光经过能量分光镜一4的反射后,反射光入射到平行光管次镜3,经过平行光管次镜3的反射后,反射光入射到平行光管主镜2,经过平行光管主镜2的反射形成平行光束,作为被检激光通信系统21的目标光源,入射到被检激光通信系统21。

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