激光测控通信技术的研究进展(共3729字).doc
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1、激光测控通信技术的研究进展(共3729字)摘要:在航天测控通信领域方面激光测控通信技术是一种新型的通信技术,能够超越一般通讯距离、通信的传输准确稳定、信息的通讯速度快、具有较强的抵抗电磁干扰的能力。以对美国,欧盟,日本和俄罗斯在激光测控通信技术方面的研究成果和发展计划作为基础,瑞典型激光测控通信系统的性能指标进行了简要的总结,对激光控制通讯技术的发展趋势进行整体系统的分析,与我国激光测控通信技术的实际情况相结合整体总结出几点发展的要求。关键词:测控;激光通信;激光测距;激光通信终端伴随着航天任务数量的激增,以人造卫星、飞机以及平流层的飞艇,其分辨率的观测系统以及载人飞船之间的对接、应用为导航的
2、卫星以及活性探测等项目,这些在系统中都有新的要求被提出,具体的表现为:(1)对卫星轨道的精确度,卫星的定位和对卫星姿态的测定都提出了更高的要求;(2)对数数据传输的速度方面的提升;(3)对传输距离的要求;(4)对安全防护能力的提升;(5)对测量控制成本的减少以激光作为信息载体的激光通讯系统,对于飞行器轨迹的测量以及地面基站的信息遥控等方面,有效的测量信息及传输的通讯,形成了独立又统一的系统。因为激光有非常好的方向性,能量也可以完全的进行击中,并且其频率的通畅性也非常高,我们可以了解到,激光侧控通信技术有以下几点优势:(1)测量的准确度超过其他通信技术;(2)数据的传输速度快;(3)信息能够传递
3、很远的距离;(4)能够避免电磁对信息的干扰;(5)激光载体整个体积小,重量轻;(6)激光送通信系统建设完成后使用率高;激光声控通信技术在实现数据传输的高效的同时满足对数据或信息的高精准要求,逐渐形成航天测控通信技术的主要发展趋势。全球各航天大国都对激光测控通信技术的发展予以重视,对于激光测控通信技术的发展,都投入了大量的时间和精力。最近几年激光数控通信技术,取得了突破性的进展,激光数控通信技术的实验验证成功,完美的体现出了激光测控通信技术的优势。一、激光测控通信技术研究现状(一)美国1、月球激光通信演示。美国国家航空航天局在2013年的9月份成功研制出了月球激光通信星载终端,此终端同对月球大气
4、和灰尘环境探测器一起发射升空。在2013年的第四季度,十一月份左右,这一星载终端的完成,也就浴室这月球轨道飞行器和地球之间能够实现双向的高速激光通信实验。一个月球激光通信的终端和三个坐落在不同地区的光通信地面终端是LL-CD系统的基础部分。这三个地面终端分别是,月球激光通信地面终端;月球激光通讯光学终端以及月球激光通讯光学地面系统。在实验期间内,参考气象因素和可以进行观测的时间,在提升星仔与地面基站的链接的接通率的同时降低了接通的时间。在2013年的10月18日,地月之间的双向激光通信的时间第一次演示获得成功。LL-CD的实验周期就进行了一个月,这一个月的轨道实验包含了高度精准的跟踪技术,对激
5、光通信在任何环境(天气情况)或在昼、夜下的通讯实验。此次实验证明了LL-CD系统在白天能够以穿透薄云层的方式对数据进行正常的输送;证明了激光通信链路具有高精确度的测定技术,月球与地球之间的双向测距精确度越来越小。2、激光通信中继演示验证美国正在实验的激光通信中继演示验证LCRD,并且有两套激光通信和地球同步轨道的人造卫星,他们分别建立在美国加利福尼亚和夏威夷岛。美国这两个地区作为整个系统的基础底面站。这一GEO卫星是在2017年被发射的,在此前,实验周期就为2年,并在轨告诉激光通信的实验中,这一类型完全可以被DPSK与PPM同时进行操控。这一实验能够证明,DPSK系统在告诉与激光通信和PPM系
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- 激光 测控 通信 技术 研究进展 3729
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