一种激光通信中可飞行器挂载的全光双向中继装置及方法制造方法及图纸

技术编号:19938201 阅读:47 留言:0更新日期:2018-12-29 06:27
本发明专利技术公开的一种激光通信中可飞行器挂载的全光双向中继装置及方法,通过在无线光通信终端之间加设中继装置,并运用光纤放大器,将光束信号进行放大,以利于传播,全光中继可以避免信号光‑电‑光的转换过程,减少系统功耗,降低系统的复杂度,减小信号延迟;并利用光纤、EDFA及光纤环路器在很小体积内实现双向中继;设备体积小、重量轻。可搭载于绝大多数旋翼飞行器,基于此类飞行器的无线光通信中继转发方案,可以同时解决绝城市或山区中无线光通信终端无法视距通信时的信号转发和功率放大的问题。

【技术实现步骤摘要】
一种激光通信中可飞行器挂载的全光双向中继装置及方法
本专利技术属于无线激光通信
,涉及一种激光通信中可飞行器挂载的全光双向中继装置及方法。
技术介绍
无线光通信(WirelessOpticalCommunication)是指以激光束为信息载体,在空间中直接进行数据传输的通信技术。无线激光通信系统具有容量大、速率高、设备体积小、容易架设、无需频谱许可、安全保密等优势。随着通信多媒体化的进程不断推进,无线光通信在星地通信、星间通信、应急通信,军事通信及铺设光纤成本较高的通信领域有着广阔的应用前景。现今,仍存在两个问题限制无线激光通信的应用。第一,通信距离受信道衰减的限制。空间信道中的粒子及气溶胶会引起信号功率衰减;仅仅依靠增大发射功率抑制信道衰减,又有可能对人身安全造成伤害,这极大地限制了无线激光通信的距离。第二,无线光通信终端视距传输要求在大部分城市及山区应用环境中难以满足。目前主要通过无线光通信中继技术来解决上述两个问题。传统的中继多是基于“光-电-光”的中继方案,但经过多次的转换,系统的复杂度较高,从而系统功耗较高,信号延迟大。
技术实现思路
本专利技术的目的是提供一种激光通信中本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种激光通信中可飞行器挂载的全光双向中继装置,其特征在于,包括无线光通信终端一(1),无线光通信终端一(1)通过下行链路(6)连接中继装置(4),中继装置(4)的顶端连接有飞行器(5),中继装置(4)通过上行链路(3)连接有无线光通信终端二(2);所述中继装置(4)机体结构为:中继装置(4)的一端设置有高精度俯仰、方位二维转动电机一(7),高精度俯仰、方位二维转动电机一(7)的末端固定连接有反射镜一(8),另一端设置有高精度俯仰、方位二维转动电机二(15),高精度俯仰、方位二维转动电机二(15)的末端固定连接有反射镜二(16),中继装置(4)的中部设置有依次连接的光纤环路器一(10)、光纤...

【技术特征摘要】
1.一种激光通信中可飞行器挂载的全光双向中继装置,其特征在于,包括无线光通信终端一(1),无线光通信终端一(1)通过下行链路(6)连接中继装置(4),中继装置(4)的顶端连接有飞行器(5),中继装置(4)通过上行链路(3)连接有无线光通信终端二(2);所述中继装置(4)机体结构为:中继装置(4)的一端设置有高精度俯仰、方位二维转动电机一(7),高精度俯仰、方位二维转动电机一(7)的末端固定连接有反射镜一(8),另一端设置有高精度俯仰、方位二维转动电机二(15),高精度俯仰、方位二维转动电机二(15)的末端固定连接有反射镜二(16),中继装置(4)的中部设置有依次连接的光纤环路器一(10)、光纤放大器一(11)、光纤放大器二(12)和光纤环路器二(13),所述光纤环路器一(10)和光纤环路器二(13)设置在反射镜一(8)和反射镜二(16)中心点的连线上,反射镜一(8)与光纤环路器一(10)之间设置有长焦透镜一(9),反射镜二(16)与光纤环路二(13)之间设置有长焦透镜二(14)。2.根据权利要求1所述的一种激光通信中可飞行器挂载的全光双向中继装置,其特征在于,所述无线光通信终端一(1)可设置有多个。3.根据权利要求1所述的一种激光通信中可飞行器挂载的全光双向中继装置,其特征在于,所述无线光通信终端二(2)可设置有多个。4.根据权利要求1所述的一种激光通信中可飞行器挂载的全光双向中继装置,其特征在于,所述...

【专利技术属性】
技术研发人员:雷思琛柯熙政
申请(专利权)人:西安理工大学
类型:发明
国别省市:陕西,61

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