一种小型紫外激光卫星通信装置制造方法及图纸

技术编号:24462227 阅读:35 留言:0更新日期:2020-06-10 17:21
本实用新型专利技术提出一种小型紫外激光卫星通信装置,该通信装置的紫外激光器发射激光经过发射整形透镜整形处理,然后发射到分光棱镜上,分成两束光,其中一束光透过分光棱镜经滤光片过滤杂散光,聚焦透镜会聚,最后打到紫外光探测器上,另一束光经分光棱镜反射,被光学天线扩束,最后发射出去。针对现有采用红外波段激光光源卫星通信装置存在的星际通信传输效率低、接收和发射天线口径大,载荷困难,在一定程度上影响了自由空间通信的质量和效率的问题,以及针对未来激光通信终端组网的小型化轻量化终端需求,提出了一种利用紫外激光作为信号光源的卫星通信装置,可在同等激光发射准直要求下,缩小发射天线口径,显著降低激光终端重量。

A small ultraviolet laser satellite communication device

【技术实现步骤摘要】
一种小型紫外激光卫星通信装置
本技术具体涉及一种小型紫外激光卫星通信装置,属于卫星通信装置

技术介绍
激光通信具有通信容量大、传输距离远、抗干扰、保密性好等优点,将改变现有的通信体制,给空间信息传输领域带来革命性变化。根据卫星的质量,通常将小于1000kg的卫星成为广义的小卫星。其中,将500-1000kg的卫星称为小卫星,100-500kg的卫星成为微小卫星,10-100kg的卫星成为显微卫星,小于10kg的称为纳米卫星。随着卫星技术的不断发展,人们在要求降低卫星成本、减小风险的同时,波切需要加快卫星开发研制周期。小卫星采用高度集成化技术和自动化技术,可以快速实现从设计、制造、发射、在轨运行全过程,对于今后的卫星空间组网,采用小卫星平台,具有投资小、见效快等不可替代优势。目前,国内外已有多项利用质量200kg左右的微小卫星进行空间组网的计划,由于激光通信终端的天线口径远小于微波通信终端,是建立微小卫星间星间链路首选技术手段。在微小卫星激光通信网络系统中,每个卫星平台至少安装4套激光通信终端,为此要求激光通信终端重量在5-10本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种小型紫外激光卫星通信装置,其特征在于,包括光学天线(1)、分光棱镜(2)、滤光片(3)、聚焦透镜(4)、紫外光探测器(5)、发射整形透镜(6)和紫外激光器(7),/n所述光学天线(1)设置在通信装置的最前端,入射光束依次经过光学天线(1)收集压缩,分光棱镜(2)透射,滤光片(3)过滤杂散光,接收聚焦透镜(4)会聚,最后打到紫外光探测器(5)上;/n所述紫外激光器(7)发射激光经过发射整形透镜(6)整形处理,经分光棱镜(2)反射,被光学天线(1)扩束,最后发射出去。/n

【技术特征摘要】
1.一种小型紫外激光卫星通信装置,其特征在于,包括光学天线(1)、分光棱镜(2)、滤光片(3)、聚焦透镜(4)、紫外光探测器(5)、发射整形透镜(6)和紫外激光器(7),
所述光学天线(1)设置在通信装置的最前端,入射光束依次经过光学天线(1)收集压缩,分光棱镜(2)透射,滤光片(3)过滤杂散光,接收聚焦透镜(4)会聚,最后打到紫外光探测器(5)上;
所述紫外激光器(7)发射激光经过发射整形透镜(6)整形处理,经分光棱镜(2)反射,被光学天线(1)扩束,最后发射出去。


2.根据权利要求1所述的小型紫外激光卫星通信装置,其特征在于,所述光学天线(1)的口径为40mm,视域为2mrad,放大倍率为6,材料为熔石英。


3.根据权利要求1所述的小型紫外激光卫星通信装置,其特征在于,所述分光棱镜(2)的口径为10mm,材料为熔石英,工作波段为375nm,对P线偏振光透射率T≥99.9%,对S线偏振光反射率R≥99.9%。


4.根据权利要求1所述的小型紫外激光卫星通信装置,其特征在于,所述滤光片(3)的口径为8mm,材料熔石英,工作波段为375nm±0.5nm,透过率T≥95%,附近±20nm波段的透过率T≤0.1%。


5.根据权利要求1所...

【专利技术属性】
技术研发人员:葛华兰丛聪郭鹏
申请(专利权)人:哈尔滨天陆智成光电科技有限责任公司
类型:新型
国别省市:黑龙;23

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