光通信系统跟踪精度测试方法研究_硕士学位论文(pdf论文可编辑).pdf
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1、摘要空间光通信是近年国内外关注的技术。空间光通信需完成捕获、跟踪、瞄准后进行通信,当跟踪精度不能达到要求时,会使链路功率量增加,加大激光器功率的要求,或是使通信系统达不到预期的速率和误码率,甚至法实现通信,所以,空间通信中的搜索、捕获、跟踪(A P T)技术是空间光通信的核心技术。为验证A P T 系统的性能,通常空间光通信系统在地面系统集成后要进行跟踪精度和通信性能的检测。故空间光通信系统的跟踪精度的检测是十分必要的。本文介绍了光通信系统的构成及其工作,重点介绍了A P T 系统的构成及工作原理。根据空间光通信系统中A P T 的特点,比较分析了几种跟踪测试的方案,提出了一种空间光通信系统跟
2、踪精度测试试验方法,针对这种方法搭建了测试平台,进行了实验,并实现了光通信跟踪精度的测试。关键词:光通信A P T 跟踪精度测试2B S T R A C TF h es p a c eo p t i c a lc o m m u n i c a t i o ni sat e c h n o l o g yc o n c e m e da th o m ea I l da b r o a d 1 1 1 es p a c eo p t i c a lc o m m u n i c a t i o nr e q u i r e st oc a p t u r e,t ot r a c k,a n
3、dt ot a r g e ta n dt h e nt h ec o m m u n i c a t i o n,w h e nt h et r a c k i n ga c c u r a c yC a nn o tm e e tt h er e q u i r e m e n t s i tw i l lt h eI n c r e a s et h el i n kp o w e rm a r g i n,t h er e q u i r e m e n t so ft h eo p t i c a lm a s e rp o w e r,o ri tw i l lb eu n a b
4、 l et oc o m eu pt ot h ee x p e c t a t i o n so ft h es p e e da n dt h ee r r o rr a t e e v e nm ec o m m u n i c a t i o nw i l ln o tb er e a l i z a b l e,t h e r e f o r e,t os e a r c h,t oc a p t u r e,a n dt o 仃a c k(A P T)2 I I et h ec o r eo p t i c a lt e c h n o l o g y T ov e r i f y
5、t h ep e r f o r m a n c eo ft h es y s t e mA P T,g e n e r a l l yi tw i l lb en e c e s s a r yt od e t e c tt h ea c c u r a c ya n dt h ep e r f o r m a n c eo ft h ec o m m u n i c a t i o na R e rt h ei n t e g r a t i o no ft h eg r o u n ds y s t e mo ft h es p a c eo p t i c a lc o m m u n
6、 i c a t i o ns y s t e m T h i sp a p e rd e s c r i b e st h ec o m p o s i t i o no ft h eo p t i c a lc o m m u n i c a t i o ns y s t e ma n di t s、v o r k i nw h i c ht h e r ei sam o r ed e t a i l e dd e s c r i p t i o no ft h ec o m p o s i t i o na n dw o r k i n gp r i n c i p l eo ft h
7、eA P Ts y s t e m A c c o r d i n gt ot h ec h a r a c t e r i s t i c so ft h eA P To ft h eo p t i c a lc o m m u n i c a t i o ns y s t e m s,t h el t u t h o rc o m p a r e da n da n a l y z e ds e v e r a lo p t i o n sf o rt r a c k i n ga c c u r a c yt e s t s,d e v e l o p e da ne x p e r i
8、 m e n m lm e t h o dt o t e s tt h ea c c u r a c yo ft r a c k i n go ft h es p a c eo p t i c a lc o m m u n i c a t i o n,a n da n g l e da tt h em e t h o dat e s tp l a t f o r i l lh a sb e e ne s t a b l i s h e d w i t hw h i c ht h ee x p e r i m e n tw a sa c c o m p l i s h e da n dt h e
9、o p t i c a lc o m m u n i c a t i o nt r a c k i n ga c c u r a c yt e s t si sr e a li z e d K e yw o r d s:o p t i c a lc o m m u n i c a t i o nA P Tt r a c k i n ga c c u r a c yt e s t i n g目录摘要A B S T R A C T目录第一章引言11 1 目的及意义l1 2 光通信技术在国外的发展概况11 3 光通信地面检测技术在国内、外的发展概况51 4 论文主要研究内容1 0第二章光通信系统1
10、12。1 光通信系统的构造1 l2 2 光学系统1 12 3 光发射机1 32 4 光接收机1 42 5A P T 系统1 6第三章跟踪精度测试方法2 03 1 跟踪精度测试方法分析2 03 2 跟踪精度测试方法的选择2 5第四章跟踪精度测试系统搭建与测试数据处理方法2 74 1 测试原理2 74 2 搭载平台振动分析。2 74 3 测试设备3l4 4 测试流程。3 54 5 测试数据处理方法3 6总结3 8致谢3 9参考文献4 01 1 目的及意义第一章引言当今社会信息通讯发展迅猛,而传统的微波通信技术已不能再满足日益发展的需求,人们对其要求日趋快速。信息时代的发展需要建立空间覆盖率广、传输
11、快速、信息存储量大的通信系统。要想实现高码率通信,采用波长极短的光波进行空间卫星的通信是最佳方案,甚至可以说其是唯一的手段,特别是如今空间卫星日益拥挤的通信网络,各国通信领域的专家学者对这一手段己经达成了共识。与传统的微波通信相比,空间光通信的显著优点在于【l】:(1)同微波比天线设备体积、重量明显减小;(2)通信容量大,载波频率的增加增大了传输带宽,整个系统的通信容量也随之增加;(3)维护经费和建造经费显著降低,省去了铺设光纤的过程,整个空间光通信系统的造价和建设经费均相对较低;(4)功耗较低,激光的发散角很小,能量高度集中,落在接收机望远镜天线上的功率密度高,发射机的发射功率可大大降低,功
12、耗相对较低;(5)保密性和抗干扰性良好。对比以上五点可以看出,未来的空间通信将以光通信技术为主要手段。此外,空间光通信的优点使得它对光通信终端设计参数的要求十分苛刻。同时,作为有效载荷,一旦光通信终端搭载了平台(如卫星、飞机、舰船、等),那么一些错误都将无法弥补。因为需要考虑到搭载平台后的应用,那么,光通信终端的验证和测试的意义与光通信终端研制本身相比同样必不可少,并且搭载平台之前对终端的测试和验证必须具有高度的可信性。1 2 光通信技术在国外的发展概况现如今空间光通信技术在国外有了十分广泛的研究,主要研究地区有美国、日本、欧洲等。美国对研究与应用时间比较久,早在7 0 年代初,美国的研究机构
13、主要有:喷气动力实验室(J P L)、国家航空、宇航局N A S A 和B a l lA e r o s p a c e 公司等,就对光通信技术投入了研究。J P L 取得了显著的成就,它将研究重点放在了行星距离范围的空地通信方面,可以支持几百kb p s 甚至几Mb p s 的数据传输。如图1 1 所示,光通信演示机O C D(O p t i c a lC o m m u n i c a t i o n sD e m o n s t r a t o r),孔径为1 0 c m,其数据率可以达到2 5 0 Mb p s,在近地实验时可以达到1 0 G b p s。光通信演示机O C D 的特点
14、是基于O 8 6 9,m 技术,使用O O K 调制。在此之后,2 0 0 0 年中旬,美国成功地发射了配有一套先进的光通信技术试验装置的卫星空间技术研究卫星S T R V-2,如图1 2 所示。空间技术研究卫星S T R V-2 激光通信系统的传输距离可以达到18 0 0 k m,数据传输率达到1 0 Gb p s,质量为1 4 3 k g 2,3 1。图1 1N A S A J P L 的光通信演示系统示意图图I 2S T R V-2 通信终端O C D 以及主要元部件外形图作为最早进行光通信技术研究的几个国家之一的日本,同样有很宏大的光通信方案。主要研究组织和机构有N E C 公司以及政
15、府方面的N A S D A 与C R L 等,东芝公司也有部分有效载荷。邮电管理局(M i n i s t r yo f P o s t sa n dT e l e c o m m u n i c a t i o n)的通信研究实验室(C o m m u n i c a t i o nR e s e a r c hL a b o r a t o r y,C R L)由科学和技术署(S c i e n c ea n dT e c h n o l o g yA g e n c y)指定,作为光通信和传感的研究实验中心。如图1 3 所示,C R L的研究计划历时8 年,时间跨度很长。O 8I tm
16、波长以及1 5um 波长的激光是现阶段的主要研究对象,由于陆地光纤系统的发展,相对以往来的技术说该技术更容易获得,2因此针对多通道中等码率(3 0 0 Mb p s)和高码率(1 2 Gb p s)通信也可以实现了。由此推测十年以后,研究的通信系统计划可以达到1 0 Gb p s 的通道,特别的是,采用光链路技术,C R L 未来的空间链路(I S L si n t e r-s a t e l l i t ec o m m u n i c a t i o nl i n k s)以及空地都将实训引。以及空地都将采用光链路来实现【4 1。-2 0 0 6上高码率处理系统i 2 0 1 0,:图1
17、3 日本C R T 的光通信系统研究计划1 9 9 4 1 9 9 6 年间,在E T S V I 有限的生存期间内,C R L 和N A S A 的J P L 进行了一些空地实验。在实验中使用了直接探测和强度调制等技术,建立了1 0 2 4 Mb p s 的双向链路,搭载平台上使用了直径为7 5 m m 的天线。东京的上行链路中采用了波长为0 5 1 9 m的氩激光器,天线孔径1 5 m;在下行链路中使用了波长为0 8 3 1,m,功率为1 3 8 m W 的A I G a A s 激光二极管。如图1 4 所示,星上光通信终端L C E(L a s e rC o m m u n i c a
18、t i o n sE x p e r i m e n t)最大功耗达到9 0 W,其重量为2 2 4 k g。2 0 0 0 年,日本还研制出了用于国际空间站I S S 一地的双向超高速光通信端机L C D E。使用1 5 5 1,m 的通信波长,功耗小于1 1 5W,重量小于9 0 k g,其码率达到上行1 2 Gb p s,下行2 5 Gb p s;图1 4 日本通信卫星E T S V I 上的L C E 光通信终端3在欧洲方面,英国、法国和德国都较早的展丌了光通信系统的研究。特别是欧洲的主要光通信研究机构E S A(E u r o p e a nS p a c e A g e n c y
19、)取得了不小的成就,并且英国,法国的公司如M a t r aM a r c o n iS p a c e 和O e r l i k o n C o n t r a v e s 等也为光通信的研究作出了贡献。作为光通信主要研究力量的欧洲航天局E S A 在2 0 0 0 年时,成功的将研制的卫星A R T E M I S 搭载日本H 2 火箭升空,这次成功将会在L E O 到G E O 数据中继起到很大的作用。其通信情况如图1 5 所示,有一个链路采用了光链路,并且将相同的I S L s 端机用于这个链路的两端,实现了与C a n a r y 岛的地面站进行光通信 5,6 1。r:0 l。;褫;
20、魏螂7 办!镳黪魄餮;?。?,。7。,+,。j,。,。,。一?2。:?。j。图1 5A R T E M I S 卫星的通信示意图如图1 6 所示,S I L E X 光端机采用的天线孑L 径为2 5 0 m m,通信最大距离为4 5,0 0 0 k m,它是由M a t r aM a r c o n iS p a c e 完成并集成到A R T E M I S 和S P O T-4 地球观测卫星上,它主要用于L E O 和G E O 的光通信,早在1 9 9 8 年,S P O T-4 卫星就已成功发射。弼鼢w i d 艟O 掰咖删嚣蝴嘲J 懒誓l dl t 翱阪g 翻i 磁铭掰蠡绷l一融糟E
21、 嘶嚣滞掌陬,陴撼嚣一童鬯S:露q 童鲋国蠡一毖妫矗鬣翻i 垅霪i l J u E l l tO m m c i(r i 商饼一2 5 缘羹弘嘲驰持 粥纭冶聋硷】冱o j 野嚣o-弱缒#i 凇t 脚渤矗翩t,ti 嬲瞬弼如1|1臻霄l 糍射凌锄一G 孙0 一己;l 树I 雠霸檬烈蹦瑙僦嚣擎0 E 确-妻酾蛹_ 弦翻f 孵l 谚哟锄钥9#糟爱第孝9 蝴貔、:镦l 嬲t 移0 tI 鞴翰镰*溺嘲b 龇一糍黻r n l i 箩鬟瓣秘l 攥图1 6S I L E X 光端机图片41 3 光通信地面检测技术在国内、外的发展概况J P L 丌发出了激光测试与评估平台I T E S(L a s e r c
22、o mT e s ta n dE v a l u a t i o nS t a t i o n),如图1 7 和图1 8 所示。所测量的终端的光学口径较小,其跟瞄装置也比较简单,所以L T E S 平台结构同样较简单,属于实验室平台装置【7,引。图1 7L T E S 光学检验装置图1 8L T E S 的光路图如图1 9 所示,日本开发的本国的星问激光通信实验室验证系统(G O A L:G r o u n dO p t i c a lA s s i s t a n c ef o rL U C E)。G O A L 的视场相对有限,不适合用来测试捕获时间,需要使用目标终端模拟器r(T a r
23、g e tT e r m i n a lS i m u l a t o r)设备,该设备需要被放置在绝热的模拟空5间环境中【9 1。图1 9 日本L U C E 终端的6 m 空间仓内的G O A L 光学测试系统图1 1 0 日本自由空间激光传输模拟器(a)及其结构布置图(b)欧洲航天局E S AS I L E X 计划的地面光学终端测试包括系统总体性能的测试与评价、关键单元器件以及各功能子系统的性能测试与评价、系统动态跟踪瞄准性能的测试与评价等。采用半物理半计算机的模拟方法进行系统检验。S I L E X 计划包括两种用于空间激光通信终端的系统性测试平台,即地面支撑测试装置T T O G
24、S E(T e r m i n a lT e s tO p t i c a lG r o u n dS u p p o r tE q u i p m e n t)和系统测试平台S T B(S y s t e mT e s tB e d)t1 U J。其中,地面支撑测试装置T T o G S E,如图1 1 1 所示,是用来测试空间热环境模拟下的激光通信终端整机以及它的光学头的光学和静态瞄准性能。图1 1 2 是T T O G S E 的构造图,包括1 用作检验的光学发射系统,包括:准直光束、可运动平行光管;2 用作检验的光学接收系统,包括:平行光管、干涉仪、偏振仪、光谱仪、集成球面以及波前差6
25、和静态瞄准分析软件包。图1 11 欧空局S I L E X 终端检验平台构造图地面支撑测试装置T T O G S E 的性能技术指标如下:(1)光谱精度:O 0 5I I I T I;(2)测量范围:+5 0 0 0 9 r a d;(3)退偏振对比度精度:1 0 弓;(4)远场光斑测量:光度学精度:1 0(绝对),5(相对);瞄准误差测量精度:0 2 9 r a d(1 0 0 9 r a d 内);(5)离焦精度:4-1 9 m(绝对)士0 5 9 m(相对);(6)波前误差测量精度:v 3 0(绝对),z 5 0(相对)。7图1 1 2T T O G S E 光学结构图光爪I U,数拊和
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