一种具有复色扩束信标自动对准通信光学系统技术方案

技术编号:41359135 阅读:30 留言:0更新日期:2024-05-20 10:09
本发明专利技术公开了一种具有复色扩束信标自动对准通信光学系统,包括扩束光学系统、折转光学系统、信标光成像系统、光源准直系统和光纤光源;扩束光学系统、折转光学系统和信标光成像系统依次设置,作为接受系统;光纤光源、光源准直系统、折转光学系统和扩束光学系统依次设置,作为出射系统;接受系统和出射系统共用同一个扩束光学系统和同一个折转光学系统。本发明专利技术具有复色扩束信标自动对准通信光学系统,接受系统和出射系统共用同一个扩束光学系统和同一个折转光学系统,不需要对通信系统进行后期重复校准,只需要在安装时初步对准,后期使用该系统时发生光轴偏差,可以使用系统自带的振镜进行调整就能精准耦合光轴,简单,方便。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种具有复色扩束信标自动对准通信光学系统,属于大气激光通信。


技术介绍

1、激光通信是一种利用激光传输信息的通信方式。激光是一种新型光源,具有亮度高、方向性强、单色性好、相干性强等特征。而大气激光通信是利用大气作为传输媒质的激光通信。大气传输激光通信系统是由两台激光通信机构成的通信系统,它们相互向对方发射被调制的激光脉冲信号(声音或数据),接收并解调来自对方的激光脉冲信号,实现双工通信。

2、在大气激光通信系统中,接收光轴偏差是导致系统通信性能下降的重要影响因素之一。为了实现高速的激光通信,可以在接收端将空间光高效地耦合至光纤中,以提高探测灵敏度和通信带宽。因此研究接收光轴偏差影响下的光纤耦合效率的基本原理有助于从系统设计方面提高耦合效率。常规的大气激光通信,由于系统装调误差、光轴检测误差和平台振动等多种因素,使大气激光通信终端产生发射和接收光轴偏差,从而影响双向大气激光通信系统性能。因此需要开发一种能在通信设备安装后,对准光轴的方案。


技术实现思路

1、本专利技术提供一种具有复色扩本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种具有复色扩束信标自动对准通信光学系统,其特征在于:包括扩束光学系统、折转光学系统、信标光成像系统、光源准直系统和光纤光源;

2.根据权利要求1所述的具有复色扩束信标自动对准通信光学系统,其特征在于:扩束光学系统满足条件式:TTL1≤90和15≤b1≤18mm,其中,TTL1为扩束光学系统的光学总长,b1表示扩束光学系统的放大倍率,并且信标光斑投影在1km远的半径为2m,通信光斑半径≤30mm;

3.根据权利要求1或2所述的具有复色扩束信标自动对准通信光学系统,其特征在于:第一透镜的中心厚度为1.1±0.003mm,第二透镜的中心厚度为1.8±0.003mm...

【技术特征摘要】

1.一种具有复色扩束信标自动对准通信光学系统,其特征在于:包括扩束光学系统、折转光学系统、信标光成像系统、光源准直系统和光纤光源;

2.根据权利要求1所述的具有复色扩束信标自动对准通信光学系统,其特征在于:扩束光学系统满足条件式:ttl1≤90和15≤b1≤18mm,其中,ttl1为扩束光学系统的光学总长,b1表示扩束光学系统的放大倍率,并且信标光斑投影在1km远的半径为2m,通信光斑半径≤30mm;

3.根据权利要求1或2所述的具有复色扩束信标自动对准通信光学系统,其特征在于:第一透镜的中心厚度为1.1±0.003mm,第二透镜的中心厚度为1.8±0.003mm,第三透镜的中心厚度为1.9±0.003mm;

4.根据权利要求1或2所述的具有复色扩束信标自动对准通信光学系统,其特征在于:第一透镜为具有正焦度的玻璃球面透镜;第二透镜为具有负光焦度的玻璃球面透镜;第三透镜为具有正光焦度的玻璃球面透镜;

5.根据权利要求4所述的具有复色扩束信标自动对准通信光学系统,其特征在于:第一物侧面的曲率半径为26.09±0.003mm,第一像侧面的曲率半径为-2.434±0.003mm;第二物侧面的曲率半径为-602.8±0.003mm,第二像侧面的曲率半径为6.517±0.003mm;第三物侧面的曲率半径为7.5±0.003mm,第三像侧面的曲率半径为-6.2±0.003mm。

6.根据权利要求1或2所述的具有复色扩束信标自动对准通信光学系统,其特征在于:第四透镜的中心厚度为1.200±0.003mm,第五透镜的中心厚度为2.850±0.003mm,第六透镜的中心厚度为10.600±0.003mm,第七透镜的中心厚度为3....

【专利技术属性】
技术研发人员:冯嘉瑞
申请(专利权)人:南京波长光电科技股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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