【技术实现步骤摘要】
一种长波红外无线光通信的收发分离式光学天线
本技术属于无线激光通信
,具体涉及一种长波红外无线光通信的收发分离式光学天线。
技术介绍
无线激光通信是利用激光束作为载波在空间直接进行信息传输的一种通信技术,具有通信容量大、防截获能力和抗干扰能力强等突出特点。近年来,无线激光通信的商业化产品在军事和民用部分领域中得到了成功的应用。现阶段的无线激光通信系统普遍采用0.78~1.55μm的近红外激光作为载波,而近红外激光波长偏短,大气信道对近红外激光的传输的影响较为严重。这极大地限制了系统传输距离及通信性能,进而造成近红外无线激光通信系统无法得到更广泛的应用。因此,如何降低大气对无线激光通信系统的影响成为该领域的研究重点。根据激光在大气中的传输理论以及大量的外场实验表明,波长为8~14μm的长波红外激光所受到的大气影响较近红外激光要小。长期以来,受限于器件的成熟度,长波红外激光难以应用到无线激光通信系统,然而随着技术的进步,特别是一系列小型化、高性能长波红外关键器件的逐渐成熟,长波红外无线激光通信技术日益具有实用化价值 ...
【技术保护点】
1.一种长波红外无线光通信的收发分离式光学天线,包括结构对称的A、B两端光学天线,每一端的光学天线包括信号发射光路、信号接收光路、信标发射光路和信标跟踪光路,A、B两端的光学天线均发射波长为λ
【技术特征摘要】
1.一种长波红外无线光通信的收发分离式光学天线,包括结构对称的A、B两端光学天线,每一端的光学天线包括信号发射光路、信号接收光路、信标发射光路和信标跟踪光路,A、B两端的光学天线均发射波长为λA的信号光、波长为λB的信标光,同时接收对端发射的信号光和跟踪信标光;其特征在于:
其中一端光学天线的信号与信标发射光路包括第一分光片(1)、第一透镜(2)与第二透镜(3),且三者的中心处于同一直线,即发射光路光轴,第二透镜(3)与第一透镜(2)的通光口径比≥二者的焦距比,第一分光片(1)的法线与发射光路光轴成45度,第一分光片(1)反射波长为λA的信号光、透射波长为λB的信标光;信号光光束中心线为45度入射第一分光片(1),被第一分光片(1)反射转向90度、信号光光束中心线与发射光路光轴重合,信号光进入焦距为f1的第一透镜(2)聚焦后,再经过焦距为f2的第二透镜(3)准直为平行光束作为本端发射的信号光;信标光光束中心线垂直入射第一分光片(1),被第一分光片(1)透射,信标光光束中心线与发射光路光轴重合,信标光进入焦距为f1的第一透镜(2)聚焦后,再经过焦距为f2的第二透镜(3)准直为平行光束作为本端发射的信标光;
信号接收光路包括第三透镜(4)、第四透镜(6)、第二分光片(10)和第五透镜(7),第三透镜(4)、第四透镜(6)和第二分光片(10)的中心处于同一直线,即信号接收光路光轴,信号接收光路光轴和发射光路光轴平行;
第三透镜(4)与第四透镜(6)中心之间的距离等于二者焦距之和,二者的通光口径比≤二者的焦距比;第二分光片(10)的法线与接收光路光轴成45度,第二分光片(10)反射波长为λA的信号光,第二分光片(10)的反射信号光的光轴与第五透镜(7)的中心线重合,第三透镜(4)接收到的信号光被其聚焦,再由第四透镜(6)准直,经第二分光片(10)反射后由第五透镜(7)将接收信号光聚焦在信号接收探测器(8)上,信号接收探测器(8)与通信系统相连接;
信标跟踪光路包括第三透镜(4)、第四透镜(6)、第二分光片(10)和第六透镜(12),第六透镜(12)的中心线与接收光路重合、处于...
【专利技术属性】
技术研发人员:谭乃悦,杨乾远,徐林,覃智祥,江沛,刘学,任喆,
申请(专利权)人:中国电子科技集团公司第三十四研究所,
类型:新型
国别省市:广西;45
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