RU2825189C1 - Телескопическая оптическая антенна с параллельным разделением каналов приема и передачи - Google Patents
Телескопическая оптическая антенна с параллельным разделением каналов приема и передачи Download PDFInfo
- Publication number
- RU2825189C1 RU2825189C1 RU2023128244A RU2023128244A RU2825189C1 RU 2825189 C1 RU2825189 C1 RU 2825189C1 RU 2023128244 A RU2023128244 A RU 2023128244A RU 2023128244 A RU2023128244 A RU 2023128244A RU 2825189 C1 RU2825189 C1 RU 2825189C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- optical
- plane
- parallel
- hinge
- mirrors
- Prior art date
Links
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 title claims abstract description 75
- 238000000926 separation method Methods 0.000 title claims abstract description 12
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 title description 4
- 230000001427 coherent effect Effects 0.000 abstract description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 230000007717 exclusion Effects 0.000 abstract 1
- 230000005693 optoelectronics Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 8
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 4
- 230000004313 glare Effects 0.000 description 1
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 230000010287 polarization Effects 0.000 description 1
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 description 1
- 239000000725 suspension Substances 0.000 description 1
Images
Abstract
Использование: изобретение относится к оптическим антеннам приемопередатчиков терминалов лазерной связи в открытом пространстве между летательными аппаратами (самолеты, спутники, дирижабли). Технический результат: обеспечение разделения передаваемых и принимаемых потоков когерентных сигналов при общей телескопической оптической антенне; упрощение конструкции оптико-электронных систем, использующих телескопические оптические антенны, за счет исключения оптических узлов по разделению каналов приема и передачи вне телескопических оптических антенн; повышение надежности работы устройства. Сущность: в устройство 1 введены второй оптический шарнир, образованный плоскопараллельными зеркалами 1.3.5, 1.3.6, сопряженными с осевыми плоскопараллельными зеркалами первого оптического шарнира, и призма 1.6 БР-180°, сопряженная с плоскопараллельным зеркалом первого оптического шарнира, установленного на второй оси вращения опорно-поворотного устройства 1.4, при этом между парой диагональных плоскопараллельных зеркал второго оптического шарнира дополнительно установлен отрицательный оптический компонент 1.5, оптическая сила которого равна оптической силе вторичного зеркала 1.2. 4 ил.
Description
Изобретение относится к оптическим антеннам приемопередатчиков терминалов лазерной связи в открытом пространстве между летательными аппаратами (самолеты, спутники, дирижабли).
Известны основные схемы построения телескопических зеркальных оптических антенн: классическая конфигурация Кассегрена с осевым выводом излучения, содержащая основное и вторичное зеркала - широко распространенное решение в приемо-передающих антеннах терминалов лазерной связи [1. Н.Н. Михельсон - Оптические телескопы, Изд. «Наука» Главная редакция физ.-мат.литературы, Москва, 1976, стр. 231; 2. Патент US 10,495,839 В1 публ. 03.12.2019); 3. Альберто Карраско-Касадо, Рамон Мата-Кальво «Оптические линии связи в свободном пространстве для сетей космической связи» https://doi.org/10.1007/978-3-030-16250-4_34] и в лазерных локационных системах [4. Основы импульсной лазерной локации, Москва, изд. МГТУ имени Н.Э. Баумана, 2006, стр. 476], позволяющие обеспечить высокие коэффициенты усиления антенны.
Основные недостатки конфигураций телескопа Кассегрена:
- необходимость применения оптических шарниров или системы зеркал, одно из которых установлено на двух- или трехосном подвесе, для обеспечения неизменности положения фокальной плоскости при повороте телескопа, что является одним из необходимых критериев использования телескопических оптических антенн в терминалах лазерной связи в открытом пространстве;
- невозможность разделения приемо-передающих потоков при их осевом выводе из телескопа.
В качестве прототипа выбрана конфигурация телескопа Кассегрена с оптическим шарниром [5. Лазерная космическая связь - под редакцией М. Кацмана, А.В. Ермишина, «Радио и связь», Москва, 1993, 240 л.].
Оптическая схема телескопа (Фиг. 4) состоит из головного зеркала 1.1, вторичного зеркала 1.2, оптического шарнира 1.3, состоящего из четырех диагональных зеркал 1.3.1..1.3.4, установленных под углом 45° к направлению распространения луча, опорно-поворотного устройства с вращением по углу места ϕ и азимуту α.
К недостаткам прототипа следует отнести невозможность разделения каналов приема и передачи на выходе оптического шарнира, очень высокие требования в части устранения перекрестных помех (шумов) в приемном тракте оптико-электронного прибора, что снижает надежность работы устройства.
Техническим результатом заявляемого изобретения является:
1. Разделение передаваемых и принимаемых потоков когерентных сигналов при общей телескопической оптической антенне;
2. Упрощение конструкции оптико-электронных систем, использующих телескопические оптические антенны, за счет исключения оптических узлов по разделению каналов приема и передачи вне телескопических оптических антенн;
3. Повышение надежности работы устройства.
Технический результат достигается тем, что телескопическая оптическая антенна с параллельным разделением каналов приема и передачи, содержащая соосно расположенные основное и вторичное зеркала, оптический шарнир из четырех диагональных плоскопараллельных зеркал, первое из которых установлено под углом 45° к оптической оси, проходящей через основное и вторичное зеркала, а последнее - установлено под углом 45° к одной из осей вращения опорно-поворотного устройства, отличающаяся тем, что введены второй оптический шарнир, образованный плоскопараллельными зеркалами, сопряженными с осевыми плоскопараллельными зеркалами первого оптического шарнира, и призма БР-180°, сопряженная с плоскопараллельным зеркалом первого оптического шарнира, установленного на второй оси вращения опорно-поворотного устройства, при этом между парой диагональных плоскопараллельных зеркал второго оптического шарнира дополнительно установлен отрицательный оптический компонент, оптическая сила которого равна оптической силе вторичного зеркала.
Сущность предлагаемого изобретения поясняется графическими чертежами, где:
На фиг. 1 изображена структурная схема заявляемой телескопической оптической антенны с параллельным разделением каналов приема и передачи;
Здесь: 1.1 - головное зеркало, 1.2 - вторичное зеркало, 1.3.1…1.3.6 - зеркала оптических шарниров, 1.4 двухосное опорно-поворотное устройство, 1.5 - отрицательный оптический компонент, 1.6 - призма БР-180°.
На фиг. 2 представлена блок-схема лазерного локатора с телескопической оптической антенной с разделенными каналами приема и передачи;
Здесь: 1 - телескопическая оптическая антенна с двухосным опорно-поворотным устройством 2 - канал передачи (лазерное передающее устройство), 3 - канал приема (фотоприемное устройство), 4 - устройство обработки данных, 5 - система управления и наведения.
На фиг. 3 представлена блок-схема терминала лазерной связи с телескопической оптической антенной с параллельным разделением каналов приема и передачи;
Здесь: 1 - телескопическая оптическая антенна, 2- канал передачи (лазерное передающее устройство) в составе: 2.1,2.2 - задающие генераторы с длинами волн λ1 (лазерный маяк) и λ2 (информационный канал) соответственно, 2.3 - устройство сведения лучей, 2.4 - модулятор излучения, 2.5 волоконно-оптический усилитель, 2.6 - оптический коллиматор, 3 - канал приема в составе: 3.1 - спектроделительное зеркало, 3.2 - одноэлементный фотодетектор, 3.3 - светоделительное зеркало, 3.4- матричный фотоприемник, 3.5 - квадрантный фотоприемник.
На фиг. 4 представлена оптическая схема прототипа 1:
Здесь: 1.1 - головное зеркало, 1.2 - вторичное зеркало, 1.3.1…1.3.4 - зеркала оптического шарнира,1.4- двухосное опорно-поворотное устройство.
Телескопическая оптическая антенна 1 с параллельным разделением каналов приема и передачи состоит из головного зеркала 1.1 (Фиг. 1), вторичного зеркала 1.2, двух оптических шарниров в составе: плоскопараллельного зеркала 1.3.1, установленного под углом 45° к оптической оси, проходящей через основное и вторичное зеркало, четырех диагональных плоскопараллельных зеркал 1.3.2, 1.3.3, 1.3.5 и 1.3.6, плоскопараллельного зеркала 1.3.4, установленного под углом 45° к оси вращения а опорно-поворотного устройства 1.4 (ОПУ), отрицательного оптического компонента 1.5, призмы БР-180° 1.6.
Принцип действия предлагаемого устройства с телескопической оптической антенной с параллельным разделением каналов приема и передачи в терминалах лазерной связи в открытом пространстве и в лазерных локаторах состоит в следующем:
а) режим передачи
Излучение передатчика лазерного локатора (Фиг. 2) или терминала лазерной связи (Фиг. 3) направляется на призму 1.6 БР-180 (Фиг. 1), и далее на зеркально отражающую поверхность зеркала 1.3.4, установленного под углом 45° к оси вращения а опорно-поворотного устройства 1.4. Отразившись от зеркал 1.3.5 и 1.3.6 излучение лазерного передатчика через оптическое плечо оптического шарнира попадает на зеркало 1.3.1, установленное под углом 45° к оптической оси, проходящей через вершины головного 1.1 и вторичного 1.2 зеркал телескопической оптической антенны. Отрицательный оптический компонент 1.5, оптическая сила которого равна оптической силе вторичного зеркала 1.2, транслирует функции вторичного зеркала 1.2 на зеркало 1.3.1. Отраженный от его зеркальной поверхности сходящийся пучок излучения направляется на вогнутую зеркальную поверхность головного зеркала 1.1, которая формирует на выходе телескопической оптической антенны узконаправленный параллельный пучок лазерного излучения.
б) режим приема
Приемный сигнал, поступающий на вход лазерного локатора (Фиг. 2) или терминала лазерной связи (Фиг. 3), собирается головным зеркалом 1.1 телескопической оптической антенны (Фиг. 1), направляется на вторичное зеркало 1.2, отразившись от него направляется на зеркало 1.3.1, установленное под углом 45° к оптической оси, проходящей через вершины головного 1.1 и вторичного 1.2 зеркал телескопической оптической антенны. Зеркало 1.3.1 перенаправляет отраженный поток на плоскопараллельное зеркало 1.3.2, установленное под углом 45° к оси вращения ϕ опорно-поворотного устройства 1.4. Отразившись от плоскопараллельных зеркал 1.3.3 и 1.3.4 соответственно, излучение направляется в канал приема 3 лазерного локатора (Фиг. 2) или терминала лазерной связи (Фиг. 3). Канал приема 3 совмещен с осью α вращения опорно-поворотного устройства 1.4.
Таким образом, разделение лучей на выходе общей для приема и передачи телескопической оптической антенны существенно упрощает конструкцию оптико-электронных приборов за счет исключения поляризационных и/или спектральных расщепителей; повышает надежность их работы путем минимизации (<10-9) вероятности появления ошибочных битов, связанных с возможностью попадания бликов излучения передаваемых потоков при их разделении вне телескопической оптической антенны (в терминалах лазерной связи) и повышении вероятности достоверного измерения дальности (в лазерных локаторах).
Claims (1)
- Телескопическая оптическая антенна с параллельным разделением каналов приема и передачи, содержащая соосно расположенные основное и вторичное зеркала, оптический шарнир из четырех диагональных плоскопараллельных зеркал, первое из которых установлено под углом 45° к оптической оси, проходящей через основное и вторичное зеркала, а последнее установлено под углом 45° к одной из осей вращения опорно-поворотного устройства, отличающаяся тем, что введены второй оптический шарнир, образованный плоскопараллельными зеркалами, сопряженными с осевыми плоскопараллельными зеркалами первого оптического шарнира, и призма БР-180°, сопряженная с плоскопараллельным зеркалом первого оптического шарнира, установленного на второй оси вращения опорно-поворотного устройства, при этом между парой диагональных плоскопараллельных зеркал второго оптического шарнира дополнительно установлен отрицательный оптический компонент, оптическая сила которого равна оптической силе вторичного зеркала.
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2825189C1 true RU2825189C1 (ru) | 2024-08-21 |
Family
ID=
Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2245595C1 (ru) * | 2003-07-30 | 2005-01-27 | Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Алмаз" им. акад. А.А. Расплетина" | Антенная система проходного типа (варианты) |
| RU2282287C1 (ru) * | 2005-01-25 | 2006-08-20 | Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Конверсия" (ОАО НПП "Конверсия") | Антенное устройство с линейной поляризацией |
| RU2387056C2 (ru) * | 2008-07-07 | 2010-04-20 | Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Конверсия" (ОАО "НПП "Конверсия") | Способ формирования сигналов инерциального управления направлением зеркала антенного устройства на неподвижный объект визирования с одновременным формированием сигналов автономного самонаведения подвижного носителя на неподвижный объект визирования при круговом вращении основания антенного устройства, установленного жестко внутри корпуса вращающегося по крену подвижного носителя, и система для его осуществления |
| US10225011B1 (en) * | 2017-04-05 | 2019-03-05 | X Development Llc | Free-space optical communications network |
| US10495839B1 (en) * | 2018-11-29 | 2019-12-03 | Bae Systems Information And Electronic Systems Integration Inc. | Space lasercom optical bench |
| RU2785224C1 (ru) * | 2022-04-13 | 2022-12-05 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") | Объектив зеркально-линзового телескопа |
Patent Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2245595C1 (ru) * | 2003-07-30 | 2005-01-27 | Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Алмаз" им. акад. А.А. Расплетина" | Антенная система проходного типа (варианты) |
| RU2282287C1 (ru) * | 2005-01-25 | 2006-08-20 | Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Конверсия" (ОАО НПП "Конверсия") | Антенное устройство с линейной поляризацией |
| RU2387056C2 (ru) * | 2008-07-07 | 2010-04-20 | Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Конверсия" (ОАО "НПП "Конверсия") | Способ формирования сигналов инерциального управления направлением зеркала антенного устройства на неподвижный объект визирования с одновременным формированием сигналов автономного самонаведения подвижного носителя на неподвижный объект визирования при круговом вращении основания антенного устройства, установленного жестко внутри корпуса вращающегося по крену подвижного носителя, и система для его осуществления |
| US10225011B1 (en) * | 2017-04-05 | 2019-03-05 | X Development Llc | Free-space optical communications network |
| US10495839B1 (en) * | 2018-11-29 | 2019-12-03 | Bae Systems Information And Electronic Systems Integration Inc. | Space lasercom optical bench |
| RU2785224C1 (ru) * | 2022-04-13 | 2022-12-05 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") | Объектив зеркально-линзового телескопа |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP4753444B2 (ja) | 通信トランシーバアーキテクチャ | |
| EP1952562B1 (en) | Acquisition, pointing, and tracking architecture for laser communication | |
| US7292788B2 (en) | Multi-beam laser communications system and method | |
| US6462846B1 (en) | Shared telescope optical communication terminal | |
| US11405106B2 (en) | Setup for receiving an optical data signal | |
| CN109728855A (zh) | 双向同频段自适应光学激光通信光学终端 | |
| US12095508B2 (en) | Multi-link optical terabit terminal | |
| EP4179645B1 (en) | Single-aperture optical transceiver | |
| US11652548B1 (en) | Free space optical communication terminal with chromatic Risley prism pair | |
| US12411369B2 (en) | Dual-polarization rotationally-insensitive monostatic transceiver with standard fiber | |
| Prell et al. | Optical ground station oberpfaffenhofen next generation: first satellite link tests with 80 cm telescope and ao system | |
| US20230084166A1 (en) | Laser communication apparatus and associated methods | |
| RU2825189C1 (ru) | Телескопическая оптическая антенна с параллельным разделением каналов приема и передачи | |
| US20190312639A1 (en) | Optical space communication device and delay adjustment method | |
| US20060182448A1 (en) | Apparatus and method for free space optical communications beam steering without gimbals | |
| CN115145045A (zh) | 一种多路主动共轴发射的光学终端 | |
| US7612317B2 (en) | Beam steering for optical target identification and tracking without gimbals or scanning mirrors | |
| Billaud et al. | Pointing error compensation for inter-satellite communication using multi-plane light conversion spatial demultiplexer | |
| RU2608060C2 (ru) | Автоматизированный аппаратурный комплекс спутниковой открытой оптической связи | |
| US12206458B2 (en) | Communication apparatus and optical communication system | |
| US20260066991A1 (en) | Optical wireless communication apparatus | |
| Balaji et al. | Acquisition strategies for free-space optical links using MEMS phase light modulators | |
| RU2831323C1 (ru) | Способ лазерной связи в открытом пространстве и комплекс для его реализации | |
| US20250274198A1 (en) | Beam Dump and Power Meter such as for Free-Space Optical Communication Systems | |
| Janz et al. | Si-Photonic Waveguide Grating Coupler Arrays for Wavefront Monitoring |