RU2713459C2 - Устройство спутниковой связи - Google Patents

Устройство спутниковой связи Download PDF

Info

Publication number
RU2713459C2
RU2713459C2 RU2018119288A RU2018119288A RU2713459C2 RU 2713459 C2 RU2713459 C2 RU 2713459C2 RU 2018119288 A RU2018119288 A RU 2018119288A RU 2018119288 A RU2018119288 A RU 2018119288A RU 2713459 C2 RU2713459 C2 RU 2713459C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
satellite
communication
radiation
laser
communications device
Prior art date
Application number
RU2018119288A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2018119288A (ru
RU2018119288A3 (ru
Inventor
Иван Петрович Аброськин
Кузьма Иванович Аброськин
Виктор Васильевич Гераськов
Александр Юрьевич Цым
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие Центральный научно-исследовательский институт связи (ФГУП ЦНИИС)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное унитарное предприятие Центральный научно-исследовательский институт связи (ФГУП ЦНИИС) filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие Центральный научно-исследовательский институт связи (ФГУП ЦНИИС)
Priority to RU2018119288A priority Critical patent/RU2713459C2/ru
Publication of RU2018119288A publication Critical patent/RU2018119288A/ru
Publication of RU2018119288A3 publication Critical patent/RU2018119288A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2713459C2 publication Critical patent/RU2713459C2/ru

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/185Space-based or airborne stations; Stations for satellite systems

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Astronomy & Astrophysics (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Optical Communication System (AREA)

Abstract

Изобретение относится к системам спутниковой связи и может быть использовано для осуществления двусторонней связи между наземными станциями и спутниковыми бортовыми комплексами, а также для связи между спутниками. Технический результат состоит в осуществлении сверхширокополосной оптической спутниковой связи в микроволновом диапазоне частот электромагнитного излучения. Результат достигается посредством газовых лазеров на основе оксида углерода СО с применением в оптической системе конических линз-аксиконов, а также уменьшение в 2…4 раза апертуры и массо-габаритных параметров приемников излучения. Широкополосная связь между наземными станциями и спутниковыми бортовыми комплексами осуществляется при помощи газовых лазеров на основе оксида углерода СО. Для уменьшения расходимости пучка в оптическую схему добавляются конические линзы-аксиконы, преобразующие гауссовый пучок в распределение Бесселя с ярко выраженным максимумом, что принципиально необходимо при передаче сигнала на большие расстояния. 4 н.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к системам спутниковой связи и может быть использовано для осуществления двусторонней связи между наземными станциями и спутниковыми бортовыми комплексами, а также для связи между спутниками. Широкополосная связь между наземными станциями и спутниковыми бортовыми комплексами осуществляется при помощи газовых лазеров на основе оксида углерода СО. Для уменьшения расходимости пучка в оптическую схему добавляются конические линзы-аксиконы, преобразующие гауссовый пучок в распределение Бесселя с ярко выраженным максимумом, что принципиально необходимо при передаче сигнала на большие расстояния.
ОПИСАНИЕ
Сокращения
В - вращательная постоянная
ИАГ - иттрий-алюминиевый гранат
К - температурная шкала Кельвина
О - кислород
С - углерод
с - скорость света
СВЧ - сверхвысокая частота
Т - температура
h - постоянная Планка
k - постоянная Больцмана.
Область техники
Изобретение относится к электросвязи, конкретно к системам спутниковой связи. Согласно МПК изобретение может быть отнесено к классам МПК H04J 14/08 (Оптические мультиплексные системы - с временным уплотнением.)
Предлагаемое изобретение основано на размещении на наземной станции и на борту спутника приемопередающих систем, в которых источником сигнала служит СО-лазер, а в оптическую схему передатчиков включены конические линзы-аксиконы.
Техническим результатом изобретения является осуществление сверхширокополосной связи между наземными станциями и спутниковыми бортовыми комплексами в микроволновом диапазоне частот электромагнитного излучения посредством газовых лазеров на основе оксида углерода СО с применением в оптической системе конических линз-аксиконов, а также уменьшение в 2…4 раза апертуры и массо-габаритных параметров приемников излучения.
Предпосылки к созданию изобретения
Предпосылки к созданию изобретения: с одной стороны, расширение номенклатуры широкополосных телекоммуникационных услуг, оперативно предоставляемых в любой точке Земли; с другой, - появление инновационных, так называемых, СО-лазеров. СО-лазер - газовый лазер, в котором активная среда состоит из оксида углерода СО, излучение происходит при колебательно-вращательных переходах атомов после возбуждения молекул СО высокочастотным разрядом. Основой высокочастотных разрядов является процесс ударной ионизации молекул и атомов газа электронами, ускоренными в высокочастотном электромагнитном поле. Этот процесс сопровождается диффузией электронов из области, где локализовано поле, а также процессами их рекомбинации с ионами или «прилипания» к нейтральным молекулам и атомам. В высокочастотных разрядах электроны обычно имеют сложную функцию распределения по энергиям, существенно отличающуюся от равновесной. Для улучшения характеристик СО-лазера его активную среду необходимо охлаждать до температуры Т<80 К.
Аналогичные устройства
Известные в настоящее время системы лазерной спутниковой связи находятся в стадии испытаний опытных образцов. В них источником лазерного излучения служат твердотельные лазеры, например, на основе иттрий-алюминиевого граната (ИАГ-лазеры) с основной несущей длиной волны порядка 1,5 мкм. Лазеры такого типа имеют два существенных недостатка: низкий коэффициент полезного действия (порядка 6-9%) и недостаточную направленность лазерного луча (расходимость луча порядка 10…20 мрад). Это не позволяет в обозримом будущем разместить на борту спутников лазерные приемопередающие системы, позволяющие организовать эффективную связь.
Имеется патент №2015117822, опубликованный 12.01.2017 г., описывающий подобную систему спутниковой связи. Недостаток этой системы заключается в том, что в ней лазерный луч имеет жестко фиксированную длину волны. Поэтому такая система может служить всего лишь маяком для взаимной ориентации спутника и наземной приемной антенны. Кроме того, связь осуществляется при помощи параболической антенны, служащей одновременно и для приема, и для передачи информации. Такое совмещение функций в оптическом диапазоне ограничивает объем передаваемой информации.
Прототип изобретения
Аналог предлагаемого изобретения, принятый за прототип, описан в патенте №2015130319, опубликованном 01.03.2017 г. В этом патенте двусторонняя связь наземного комплекса управления и низкоорбитальных космических аппаратов реализована для телеметрического контроля и управления последними.
Принципиальный недостаток данного способа заключается в ограниченном использовании канала связи ввиду невозможности передавать большие объемы информации с помощью традиционных приемопередающих систем на основе радиоволн СВЧ-диапазона. Еще один недостаток заключается в усложненной многокомпонентной системе кодирования-декодирования сигнала, применение которой обусловлено недостаточной надежностью приема сигналов.
Существо изобретения
Цель предлагаемого изобретения состоит в реализации основного преимущества передачи информации посредством лазерного луча, которое состоит в его широкополосности, то есть в возможности передачи объемов информации, в несколько десятков раз превышающие те, которые передаются в настоящее время при помощи систем связи на основе СВЧ-излучения в сантиметровом диапазоне.
Указанная цель достигается тем, что в предлагаемой системе лазерной связи применяется источник излучения в виде СО-лазера, имеющего высокий коэффициент полезного действия - 50-75%, малую расходимость пучка - 2…4 мрад, широкий спектр колебательных переходов, позволяющий варьировать длину волны излучения при помощи источника питания, а также использовать частотную модуляцию в алгоритмах защиты информации и шифрования сигнала.
Для уменьшения расходимости лазерного луча в оптическую схему системы лазерной связи на основе СО-лазера включена эффективная коническая линза-аксикон. В результате преобразования лазерного луча аксиконом формируется бесселев пучок, имеющий высокую пространственную концентрацию излучения и центральную симметрию, сохраняющуюся на больших расстояниях. Это позволяет в 2…4 раза уменьшить апертуру и массо-габаритные параметры приемников излучения. Расстояние между максимумами спектральных линий Δλ определяется формулой Δλ=8×(kTB/hc)0,5.
В структурной схеме предлагаемого устройства имеются:
- на передающей стороне: блок питания СО-лазера, служащий для накачки активной газовой СО среды; модулятор с блоком управления, управляющий параметрами высокочастотного разряда, в том числе и позволяющий менять режим излучения с импульсного на непрерывный, а также осуществлять частотную модуляцию сигнала; лазер с активной газовой средой на основе оксида углерода; передающая оптическая система, формирующая лазерный пучок на выходе из резонатора; коническая линза-аксикон, преобразующая выходящий из резонатора лазерный луч с гауссовым распределением в бесселев пучок с высокой пространственной концентрацией излучения в приосевой области и с малой расходимостью;
- на приемной стороне: приемная оптическая система; приемник-демодулятор; блок питания приемника и системы наведения; система наведения оптических систем.
Литература
Гуревич, А.В. Физическая энциклопедия: [в 5 т.] / Гл. ред. А.М. Прохоров. - М.: Советская энциклопедия (тт. 1-2); Большая Российская энциклопедия (тт. 3-5), 1988-1999.

Claims (5)

1. Устройство спутниковой связи между наземными станциями и спутниковыми бортовыми комплексами, а также спутниковыми бортовыми комплексами, отличающееся тем, что в качестве источника излучения используется СО-лазер с активной газовой средой в виде оксида углерода СО, а для формирования лазерного луча с малой расходимостью в оптическую схему передатчика включена коническая линза-аксикон.
2. Устройство спутниковой связи по п. 1, отличающееся тем, что в оптический тракт системы передачи интегрирована коническая линза-аксикон, преобразующая выходящий из резонатора лазерный луч с гауссовым распределением в бесселев пучок с высокой пространственной концентрацией излучения в приосевой области и с малой расходимостью луча.
3. Устройство спутниковой связи по п. 1, отличающееся тем, что для улучшения характеристик СО-лазера его активная среда охлаждается до температуры Т<80 K.
4. Устройство спутниковой связи по п. 1, отличающееся тем, что обеспечена возможность варьировать длину волны излучения при помощи изменения параметров источника питания, а также использовать частотную модуляцию в алгоритмах защиты информации и шифрования сигнала.
5. Устройство спутниковой связи по п. 1, отличающееся тем, что спектр излучения СО-лазеров может располагаться в интервалах длин волн 2,0…4,2 и 5,0…6,0 мкм, что позволяет выбрать оптимальный диапазон, соответствующий окнам прозрачности атмосферы.
RU2018119288A 2018-05-25 2018-05-25 Устройство спутниковой связи RU2713459C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018119288A RU2713459C2 (ru) 2018-05-25 2018-05-25 Устройство спутниковой связи

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018119288A RU2713459C2 (ru) 2018-05-25 2018-05-25 Устройство спутниковой связи

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2018119288A RU2018119288A (ru) 2019-11-26
RU2018119288A3 RU2018119288A3 (ru) 2019-12-11
RU2713459C2 true RU2713459C2 (ru) 2020-02-05

Family

ID=68652430

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018119288A RU2713459C2 (ru) 2018-05-25 2018-05-25 Устройство спутниковой связи

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2713459C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2770565C1 (ru) * 2021-06-07 2022-04-18 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КуРэйт" (ООО "КуРэйт") Способ и система передачи информации по оптическому каналу между приемником и передатчиком с помощью излучения лазера-маяка

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4949346A (en) * 1989-08-14 1990-08-14 Allied-Signal Inc. Conductively cooled, diode-pumped solid-state slab laser
US5097479A (en) * 1989-12-30 1992-03-17 Deutsche Forschungsanstalt Fur Luft- Und Raumfahrt E.V. Folded waveguide laser
RU2232454C2 (ru) * 1999-03-19 2004-07-10 Государственное предприятие Научно-исследовательский институт лазерной физики Лазерное устройство
RU2354019C1 (ru) * 2007-06-26 2009-04-27 Физический институт имени П.Н. Лебедева Российской академии наук Активная среда для электроразрядного со-лазера или усилителя и способ ее накачки
WO2010009439A1 (en) * 2008-07-18 2010-01-21 Qualcomm Incorporated Methods and apparatuses for requesting/providing sensitivity assistance information associated with various satellite positioning systems in wireless communication networks
RU2608757C2 (ru) * 2011-12-20 2017-01-24 Оеи Опто Аг Способ оптической передачи данных с низкой околоземной орбиты на землю и соответствующая система связи

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4949346A (en) * 1989-08-14 1990-08-14 Allied-Signal Inc. Conductively cooled, diode-pumped solid-state slab laser
US5097479A (en) * 1989-12-30 1992-03-17 Deutsche Forschungsanstalt Fur Luft- Und Raumfahrt E.V. Folded waveguide laser
RU2232454C2 (ru) * 1999-03-19 2004-07-10 Государственное предприятие Научно-исследовательский институт лазерной физики Лазерное устройство
RU2354019C1 (ru) * 2007-06-26 2009-04-27 Физический институт имени П.Н. Лебедева Российской академии наук Активная среда для электроразрядного со-лазера или усилителя и способ ее накачки
WO2010009439A1 (en) * 2008-07-18 2010-01-21 Qualcomm Incorporated Methods and apparatuses for requesting/providing sensitivity assistance information associated with various satellite positioning systems in wireless communication networks
RU2608757C2 (ru) * 2011-12-20 2017-01-24 Оеи Опто Аг Способ оптической передачи данных с низкой околоземной орбиты на землю и соответствующая система связи

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2770565C1 (ru) * 2021-06-07 2022-04-18 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КуРэйт" (ООО "КуРэйт") Способ и система передачи информации по оптическому каналу между приемником и передатчиком с помощью излучения лазера-маяка

Also Published As

Publication number Publication date
RU2018119288A (ru) 2019-11-26
RU2018119288A3 (ru) 2019-12-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Hemmati Near-earth laser communications
Juarez et al. Free-space optical communications for next-generation military networks
Pfennigbauer et al. Satellite-based quantum communication terminal employing state-of-the-art technology
US11402479B1 (en) Communicating information using photonic crystal transceivers
CN113406603B (zh) 一种用于相干激光雷达的激光器模块
Arul Teen et al. Bessel Gaussian beam propagation through turbulence in free space optical communication
RU2713459C2 (ru) Устройство спутниковой связи
CN108476067A (zh) 强度调制的直接检测宽光谱源通信
Oh et al. 10 Gbps all-optical full-duplex indoor optical wireless communication with wavelength reuse
Tiwari et al. A review on inter-satellite links free space optical communication
Tian et al. Drone-based quantum key distribution
CN109905168B (zh) 一种可用于测距通信一体的光梳与信号调制复用终端及方法
Mulholland et al. Intersatellite laser crosslinks
Mirza et al. A high power and repetition rate wavelength tunable actively mode-locked Holmium-doped fiber laser for bidirectional transmission between two HAPS
Zaki et al. The influence of varying the optical wavelength on ISL performance recognizing high bit rates
RU2668359C1 (ru) Переговорное устройство на базе твёрдотельного лазера с накачкой лазерным диодом
Sharma et al. A review on inter-satellite optical wireless communication
US11533101B1 (en) Communicating information using photonic crystal masers
Kanno High bitrate mm-wave links using RoF technologies and its non-telecom application
US20030123882A1 (en) Method and apparatus for conditioning a transmission path for free-space optical wireless data communications
Henniger et al. Avionic optical links for high data-rate communications
Verma et al. Performance Investigation of WDM based hybrid RF-FSO Link with Unmanned Aerial Vehicles based Optical Relays
Zhang et al. End‐to‐end demonstration for CubeSatellite quantum key distribution
RU2770565C1 (ru) Способ и система передачи информации по оптическому каналу между приемником и передатчиком с помощью излучения лазера-маяка
Farkasvölgyi et al. Optical transfer in space communication