国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

一對多激光通信技術(shù)在編隊飛行星座中的應(yīng)用

2016-02-07 08:24江倫李娜付強王超劉壯李英超張立中姜會林
關(guān)鍵詞:光端機反射鏡信標

江倫,李娜,付強,王超,劉壯,李英超,張立中,姜會林

(1.長春理工大學(xué)空地激光通信技術(shù)國防重點學(xué)科實驗室,長春 130022;2.長春獅凱科技產(chǎn)業(yè)有限責任公司,長春 130022)

一對多激光通信技術(shù)在編隊飛行星座中的應(yīng)用

江倫1,李娜2,付強1,王超1,劉壯1,李英超1,張立中1,姜會林1

(1.長春理工大學(xué)空地激光通信技術(shù)國防重點學(xué)科實驗室,長春 130022;2.長春獅凱科技產(chǎn)業(yè)有限責任公司,長春 130022)

基于旋轉(zhuǎn)拋物面基底的多反射鏡拼接光學(xué)天線,提出一種一對二激光通信組網(wǎng)方案,并對系統(tǒng)工作過程進行了分析,對星間激光通信鏈路進行了功率裕量計算。分析結(jié)果表明:一對二激光通信距離達200km,通信速率為2.5Gbps。該方案可為編隊飛行星座內(nèi)通信組網(wǎng)提供了一種新的技術(shù)途徑。

編隊飛行;一對多激光通信;通信網(wǎng)絡(luò)

編隊飛行星座是指以某一主星為基準,旁邊有多顆衛(wèi)星圍繞主星飛行的星群,它們飛行時組成特定的編隊,以分布方式構(gòu)成一個“虛擬大衛(wèi)星”[1],每顆衛(wèi)星之間通過星間通信相互聯(lián)系、協(xié)同工作來實現(xiàn)信息采集、處理和有效載荷任務(wù),其實質(zhì)上構(gòu)成一個滿足任務(wù)需要的規(guī)模較大的虛擬傳感器或探測器。與傳統(tǒng)的大衛(wèi)星相比,編隊飛行星座內(nèi)衛(wèi)星具有體積小、研制靈活、發(fā)射成本低和抗干擾與抗摧毀能力強等優(yōu)點[2]。

自上世紀九十年代以來,美國等航天大國非常重視編隊飛行技術(shù),開展了多項編隊飛行衛(wèi)星計劃。NASA和美國國防部1998年啟動大學(xué)納衛(wèi)星計劃,由10所大學(xué)提出5項納衛(wèi)星編隊飛行計劃,其首顆對地觀測衛(wèi)星(Earth Observing-1)于2001年11月21日發(fā)射,與已在軌的對地觀測衛(wèi)星進行編隊飛行。此外,美國的“天基雷達監(jiān)視計劃”基本配置由24顆低軌衛(wèi)星和三顆備份星組成星座,24顆衛(wèi)星組網(wǎng)形成8個軌道平面,每一軌道平面上有3顆衛(wèi)星。我國也在編隊飛行衛(wèi)星上開展了相關(guān)工作,如“實踐五號”,“清華一號”都已成功發(fā)射[3]。編隊飛行星座內(nèi)衛(wèi)星之間需進行通信以實現(xiàn)星間的信息傳輸與交換。如飛行主星將系統(tǒng)定時、頻標和控制指令、交換信息傳送給編隊飛行子星,編隊飛行子星把子星傳感器采集的信息傳給編隊飛行主衛(wèi)星。目前編隊飛行星座內(nèi)衛(wèi)星之間通信多采用微波通信,如“銥”衛(wèi)星系統(tǒng)中每顆星均可以和前后2顆以及左右2個軌道面上的4顆衛(wèi)星進行通信,通信速率為200Mbps,使用的即是微波通信技術(shù)。但未來的星間高速數(shù)據(jù)傳輸需求會越來越高,微波通信由于頻帶受限導(dǎo)致通信速率低、易受電磁干擾等缺點很難滿足要求,激光通信具有高帶寬、高傳輸速率等優(yōu)點,可有效克服微波傳輸存在的上述問題[3-7],是編隊飛行星座內(nèi)通信的最佳技術(shù)途徑。

但傳統(tǒng)的激光通信是點對點單一通信模式,星座內(nèi)衛(wèi)星之間進行激光通信需要實現(xiàn)一點對多點激光通信,以便在星座內(nèi)構(gòu)建空間激光通信網(wǎng)絡(luò)。美國2001年提出了“TSAT(transformational satellite communication system)”計劃[8],其中的激光通信即是一對多,預(yù)計通信速率10-40Gbps,日本提出激光與微波通信相結(jié)合的雙層低軌道(700和2000公里)全球通信組網(wǎng)方案[9],其上層采用激光通信,下層微波網(wǎng)方案,但均沒有見到一對多激光通信技術(shù)的具體報道。美國Ernest Clarke等人提出一種高軌衛(wèi)通信衛(wèi)星與多個低軌用戶星同時進行空間激光通信的方案[10,11],高軌激光通信載荷采用透射式鏡頭作為激光通信光學(xué)天線,視場可實現(xiàn)對低軌用戶星全覆蓋,通過在天線焦平面上移動探測器實現(xiàn)與對應(yīng)低軌用戶星的通信,未見后續(xù)試驗報道。國內(nèi)姜會林團隊提出以旋轉(zhuǎn)拋物面為基底的多反射鏡拼接結(jié)構(gòu)作為光學(xué)天線的方案[12,13],并實現(xiàn)了室內(nèi)“一對二”同時激光通信,通信速率達到2.5Gbps,通信范圍方位為360°,俯仰為38°。

本文針對某編隊飛行星座內(nèi)高速率通信的需求,分析該編隊飛行衛(wèi)星鏈路特點,對其進行了鏈路設(shè)計,采用新的思路解決該編隊飛行星座內(nèi)的通信組網(wǎng)難題。

1 編隊飛行星座軌道特性分析

編隊飛行星座為三星星座,分布在兩個同高度、交角很小的軌道上,軌道高度為1000km,衛(wèi)星A、B在同一軌道上,相對位置固定,衛(wèi)星C在另一條軌道上,該編隊飛行星座的軌道示意圖如圖1所示,其運動軌跡如圖2所示。衛(wèi)星A、B與衛(wèi)星C的運動軌跡有交叉,不同時刻(T1時刻與T2時刻)的運動軌跡平面簡圖如圖3所示,衛(wèi)星A、B相對衛(wèi)星C的方位角度最大為±65°,俯仰角度最大為±15°(考慮衛(wèi)星高度漂移、姿態(tài)變化等因素)。

圖1 編隊飛行星座的軌道示意圖

圖2 編隊飛行星座的運動軌道示意圖

圖3 編隊飛行星座的運動平面軌跡簡圖

2 編隊飛行星座星間鏈路組成

多點間激光通信系統(tǒng)主要應(yīng)用于衛(wèi)星群間保密、實時通信,其特點是星群整體運動軌跡固定,群內(nèi)衛(wèi)星相對位置變化、且間距較近,衛(wèi)星借助一定的動力條件維持自身編隊位置。衛(wèi)星群內(nèi)有三顆衛(wèi)星,一個中心節(jié)點衛(wèi)星搭載“一對多”主光端機,稱為“主星”。另外兩個衛(wèi)星搭載從光端機,稱為“輔星”,則可實現(xiàn)三顆衛(wèi)星的“一對多”激光通信,通信鏈路如圖4所示。

圖4 多衛(wèi)星間激光通信鏈路示意圖

針對編隊飛行星座,以C為主星,則同軌道衛(wèi)星A、衛(wèi)星B為輔星。由于衛(wèi)星在不停的運動,不同時刻(T1時刻與T2時刻)主星C與輔星A、輔星B的相對位置發(fā)生變化,從而需要在動態(tài)拓撲結(jié)構(gòu)下建立鏈路。建立的多點激光通信鏈路示意圖如圖5所示。主星C與輔星A、輔星B可同時進行激光通信,且均為雙工通信。

圖5 編隊飛行星座內(nèi)激光通信鏈路示意圖

3 編隊飛行星座星間通信鏈路設(shè)計

3.1 主星激光通信系統(tǒng)方案

根據(jù)編隊飛行星座的鏈路特性分析與鏈路通信要求可知,主星激光通信系統(tǒng)需具備“一對二”激光通信的能力,其光學(xué)天線采用本文提出的以旋轉(zhuǎn)拋物面為基底的多反射鏡拼接結(jié)構(gòu),其總體方案如圖6所示。整個光端機光學(xué)系統(tǒng)包含三個分系統(tǒng),一是光學(xué)天線分系統(tǒng),二是中繼光學(xué)分系統(tǒng),三是后續(xù)子光路分系統(tǒng)。根據(jù)任務(wù)需求,任務(wù)確定為1對2通信,所以反射鏡的數(shù)量設(shè)為兩片,主光端機擬采用“一對二”同時發(fā)射一個信標光和通信光的體制,還采用單探測器粗精復(fù)合探測技術(shù),盡量減小體積、重量和功耗。

圖6 主星激光通信系統(tǒng)總體方案圖

主光學(xué)天線為保證能量接收效率,設(shè)計為以拋物面為基底的多反射鏡拼接結(jié)構(gòu)。每一塊反射鏡都由一個APT執(zhí)行機構(gòu)所控制,完成目標的穩(wěn)定跟蹤和通信。不同軌道的信號光束,以不同入射角照射到多反射鏡拼接光學(xué)天線上,只有與入射光角度匹配的反射鏡能將光束在后續(xù)光學(xué)系統(tǒng)視場范圍內(nèi)以平行光反射到中繼光學(xué)系統(tǒng)上,然后經(jīng)過中繼光學(xué)系統(tǒng)縮小了口徑,進入到后續(xù)子光路分系統(tǒng)。后續(xù)子光路分系統(tǒng)中采用高陡度帶通濾光片,將進入系統(tǒng)中的光進行分離,使得進入各子支路的光既包含800nm波段,又包含1550nm波段,其中800nm波段作為信標光(信標發(fā)射、接收),1550nm波段作為高速通信光(通信發(fā)射、接收)。主光端機采用廣播式信標光與通信光發(fā)射;各支路采用大視場粗跟蹤,配合從光端機大束散角信標光進行雙向捕獲,待捕獲完成,穩(wěn)定粗跟蹤后,系統(tǒng)發(fā)射信標光,從光端機再進行捕獲、粗跟蹤、精跟蹤。最后實現(xiàn)雙向通信。

3.2 系統(tǒng)工作工程

系統(tǒng)工作過程如圖7所示。

圖7 一對多激光通信系統(tǒng)工作流程圖

(1)多點引導(dǎo)指向:借助GPS/INS確定各目標的位置、姿態(tài)與運動軌道,調(diào)整主光端機的空間坐標。激光通信終端根據(jù)通信指令,從休眠狀態(tài)進入工作狀態(tài)。初步制定通信開始時間、通信持續(xù)時間;終端生成與掃描捕獲相關(guān)的各種控制參數(shù);完成對各部分初始化工作,如粗跟蹤CCD相機需要設(shè)置控制命令參數(shù)、GPS測姿定位單元需要提前預(yù)熱準備,信標激光器需要提前開啟等。所有分系統(tǒng)和單元需要自檢工作,自檢工作完成后,方可正式進行鏈路通信。

(2)多點捕獲對準:根據(jù)多目標的位置、姿態(tài)和運動軌道,確定和粗調(diào)對應(yīng)的工作反射鏡,實現(xiàn)捕獲并對準。從光端機啟動粗信標光,此信標光的束散角取決于開環(huán)捕獲不確定區(qū)域;然后向主光端機發(fā)送【捕獲】命令;主光端機收到【捕獲】命令后以當前的慣性空間為中心進行3×3螺旋光柵掃描(從高概率向低概率掃描,減小捕獲時間),直到搜索到對方信標光斑。

(3)粗跟蹤:使工作反射鏡的旋轉(zhuǎn)能跟上通信目標的運動及振動與姿態(tài)變化,跟蹤精度達50μrad左右。如果捕獲成功,主光端機立即停止掃描狀態(tài),進入粗跟蹤狀態(tài),并且保證可靠粗跟蹤,這就實現(xiàn)了主光端機的視軸對準;向從光端機返回捕獲成功標志位,然后主光端機啟動信標光,也實現(xiàn)了從光端機視軸的對準,進而實現(xiàn)雙端光閉環(huán)跟蹤。

(4)精跟蹤:利用快速振鏡對跟蹤殘余誤差進一步抑制,精跟蹤精度可達到5μrad。兩個光通信終端在動態(tài)條件下實現(xiàn)可靠精跟蹤,并且可靠進入精跟蹤視場,可任意時間啟動精跟蹤。雙端可同時啟動精跟蹤伺服單元,通過精跟蹤單元對粗跟蹤誤差進一步抑制,直到跟蹤精度滿足通信要求為止。

(5)雙向通信:在穩(wěn)定跟蹤的前提下,實現(xiàn)雙向動態(tài)通信。

3.3 通信鏈路功率計算

激光通信鏈路的功率分析是總體方案設(shè)計的重要環(huán)節(jié)??臻g激光通信系統(tǒng)的實質(zhì)也是能量/功率傳輸系統(tǒng)。

鏈路的傳輸方程皆可以用以下的通用表達式描述:

式中:Pr為探測器接收功率;Pt為發(fā)射光源的發(fā)射功率;Gt為發(fā)射光學(xué)天線增益;ηot為發(fā)射光學(xué)單元的效率;Lr為自由空間損耗;ηs為信道引起的功率損失;LAPT為APT對準失配引起的功率損耗;Gr為接收光學(xué)天線增益;ηor為接收光學(xué)系統(tǒng)效率;ηα為實際束散角與衍射極限角的額外功率損耗。

根據(jù)系統(tǒng)通信要求及設(shè)計結(jié)果,系統(tǒng)鏈路距離為200km,主光端機光學(xué)天線口徑為200mm,由兩塊反射鏡組成,反射鏡等效面積為口徑80mm的反射鏡;從光端機口徑為150mm,系統(tǒng)通信速率為2.5Gbps,采用半導(dǎo)體外調(diào)制技術(shù)和EDFA高功率放大(5W),設(shè)計時留有3dB以上的裕量。

由此可見,該系統(tǒng)所確定的參數(shù),在100~200Km可實現(xiàn)速率2.5Gbps、BER=10-7的通信,能夠滿足系統(tǒng)需求。

表1 主光端機發(fā)射-從光端機接收功率計算表

表2 從光端機發(fā)射-主光端機接收功率計算表

4 結(jié)論

未來編隊飛行星座內(nèi)通信亟需高數(shù)據(jù)傳輸能力、抗干擾性強的通信,同時要求在星座內(nèi)實現(xiàn)通信組網(wǎng)。激光通信具有高速數(shù)據(jù)傳輸與強抗干擾能力,但傳統(tǒng)的激光通信不能實現(xiàn)多點通信組網(wǎng)。本文在分析某編隊飛行星座的軌道特性和通信需求后,基于以旋轉(zhuǎn)拋物面為基礎(chǔ)的多反射鏡拼接光學(xué)天線,提出一種針對該編隊飛行星座的“一對二”激光通信組網(wǎng)方案,對系統(tǒng)工作過程進行了分析,并對星間激光通信鏈路進行了激光功率裕量計算。分析結(jié)果表明:該方案可實現(xiàn)編隊飛行星座內(nèi)“一對二”激光通信,通信距離達200km,通信速率2.5Gbps的技術(shù)指標。

[1]林來興.小衛(wèi)星編隊飛行及其應(yīng)用前景[C].衛(wèi)星應(yīng)用研討論文集(九),2000.

[2]陳晶,艾勇,譚瑩.小衛(wèi)星編隊光通信系統(tǒng)設(shè)計[J].無線光通信,2007(6):41-43.

[3]李勇軍,趙尚弘,張冬梅.空間編隊衛(wèi)星平臺激光通信鏈路組網(wǎng)技術(shù)[J].無線光通信,2006(10):47-49.

[4]胡源,付躍剛,姜會林..臨近空間激光通信光學(xué)系統(tǒng)氣動光學(xué)仿真分析[J].長春理工大學(xué)學(xué)報:自然科學(xué)版,2013,36(1-2):1-9.

[5]王玲,陳曦,董峰.空間激光通信光端機發(fā)展水平與發(fā)展趨勢[J].長春理工大學(xué)學(xué)報:自然科學(xué)版,2016,39(4):39-45.

[6]呂春雷,佟首峰,姜會林,等.深空激光通信的研究現(xiàn)狀及關(guān)鍵技術(shù)[J].長春理工大學(xué)學(xué)報:自然科學(xué)版,2012,35(1):1-5.

[7]王碩,張立中,孟立新.火星探測器對地激光通信相對運動研究與仿真[J].長春理工大學(xué)學(xué)報:自然科學(xué)版,2014,37(3):48-51.

[8]尹志忠,陳靜毅,周賢偉.美軍衛(wèi)星通信系統(tǒng)的發(fā)展及其技術(shù)研究[J].通信技術(shù),2009,42(11):55-58.

[9]中國激光網(wǎng).自由光通信技簡介[OL].http://info.laser.hc360.con/2005/09/16095820763.shtmal,2005.

[10]Clarke E S,Prenger R,Ross M.Experimental results with a prototype three-channel multi-access transceiver lasercom terminal[J].SPIE,1993(1866):128-137.

[11]Neil Fox,Will Maynard,Clarke E S.GSFC conceptual design study for an inter-satellite optical multiple access communication system[J].SPIE,1991,1417:452-463.

[12]姜會林,江倫,宋延嵩.一點對多點同時空間激光通信光學(xué)跟瞄技術(shù)研究[J].中國激光,2015,42(4):04050001-04050008.

[13]姜會林,胡源,宋延嵩.空間激光通信組網(wǎng)光端機技術(shù)研究[J].航天遙感與返回,2011,32(5):52-59.

Application of One-point to Multi-point Free Space Laser Communication Technology in Formation Flying Constellation

JIANG Lun1,LI Na2,F(xiàn)U Qiang1,WANG Chao1,LIU Zhuang1,LI Yingchao1,ZHANG Lizhong1,JIANG Huilin1
(1.Fundamental Science on Space-Ground Laser Communication Technolog Laboratory,Changchun University of Science and Technology,Changchun 130022;2.Changchun Shikai Technology Industry Co.LTD,Changchun 130022)

A one point to multi point laser communication network scheme was put forward based on the optical antenna consisted of multi mirrors.And the working processe of the system is analyzed,then the laser communication link between the stars in constellation are analyzed.The analysis results show that the communication rate can reach up to 2.5Gbps,and the communication distance is 200km,which will provide a new technical way for communication network in formation flying constellation.

formation flight;one-point to multi-point laser communication;communication network

TN929.1

A

1672-9870(2016)06-0005-04

2016-09-05

國家自然科學(xué)基金(91338116)

江倫(1984-),男,博士,講師,E-mail:jlciomp@163.com

猜你喜歡
光端機反射鏡信標
高發(fā)電量固定式光伏支架
大口徑反射鏡重力卸載設(shè)計
淺談野戰(zhàn)光端機應(yīng)用及改進意見
RFID電子信標在車-地聯(lián)動控制系統(tǒng)中的應(yīng)用
機動車載快速反射鏡激光指向修正量的解算
機載剛性支撐式快速控制反射鏡設(shè)計
光端機的創(chuàng)新發(fā)展與應(yīng)用
基于信標的多Agent系統(tǒng)的移動位置研究
基于多波段衛(wèi)星信標信號接收的射頻前端設(shè)計仿真
高速公路多功能復(fù)用光端機的升級改造
郁南县| 海原县| 炎陵县| 小金县| 梁河县| 正镶白旗| 综艺| 筠连县| 神农架林区| 灵丘县| 耒阳市| 曲麻莱县| 梁山县| 岢岚县| 梅州市| 乌苏市| 嵊泗县| 郸城县| 科技| 黎城县| 西城区| 沁水县| 北票市| 霍山县| 杭锦旗| 米脂县| 弥勒县| 宜兴市| 勐海县| 汾阳市| 比如县| 勃利县| 高雄市| 深州市| 青海省| 武功县| 卢氏县| 剑阁县| 平湖市| 莱西市| 易门县|