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1)  satellite-to-ground laser communication
星地激光通信
1.
Pointing error of transmitter and atmospheric turbulence cause signal fading for satellite-to-ground laser communication,and the anti-fading characteristics of distributed ground-based array receiver with optical preamplifiers are analyzed.
星地激光通信中,发射机对准误差及大气湍流会引起接收信号衰落,对带前置光放大的阵列接收机,分析了分布式接收阵列的抗衰落性能。
2.
Satellite-to-Ground Laser Communication has become the key to solve"bottlenecks"of the transmission rate between space optical network and ground fiber optic network.
考虑到星地激光通信是解决空中卫星光网与地面光纤光网之间传输"瓶颈"问题的关键所在,分析了星地激光通信特点以及所面临问题,介绍了发展星地激光通信中光源选择,天线设计,瞄准、捕获、跟踪(PAT)子系统,自适应光学(AO)子系统,快速自动增益控制(FAGC)等关键技术,并探讨了未来星地激光通信的发展趋势,明确了下一步研究方向。
2)  satellite-ground laser communication link
星地激光通信链路
3)  satellite-to-ground optical communication
星地光通信
1.
Fade budgets of PAT link in satellite-to-ground optical communications;
星地光通信中PAT链路的衰落冗余
2.
A simple demonstration system for fine tracking in satellite-to-ground optical communication is put forward,with the components presented in detail.
设计了一套简便易行的星地光通信中精跟踪演示系统方案,并详细介绍了精跟踪演示系统的组成。
4)  satellite laser communication
卫星激光通信
5)  free space laser communication
卫星激光通信
1.
Study on the measurement of tracking and pointing accuracy used for the terminals of free space laser communication;
卫星激光通信端机跟瞄精度测试技术研究
2.
Analysis of the far field distribution measurement of the terminals of free space laser communication and de of the measuring system design;
卫星激光通信端机远场分布测试分析及测试系统设计
3.
Using a beacon in the free space laser communication system is an important method of finishing the acquisition course.
采用信标光是完成卫星激光通信捕获过程的一种重要手段,信标光的远场分布对捕捉概率和捕获时间有较大的影响。
6)  laser satellite communication
卫星激光通信
1.
Both transmitter′s and receiver′s pointing errors cause signal fade in optically preamplified laser satellite communication,it is important to optimize the system performance in the presence of both the transmitter s and the receiver′s pointing errors.
发射机及接收机的对准误差都会引起前置光放大卫星激光通信系统信号的衰落,在同时考虑发射机、接收机对准误差的条件下优化系统性能非常重要。
2.
This paper discusses the coupling loss induced by pointing error of receiver for coupling space light into single mode fiber in laser satellite communication systems with optical preamplifiers.
考虑接收端瞄准误差对空间光到单模光纤耦合的影响,导出了带前置光放大的卫星激光通信系统中,由瞄准误差引起的突发误码率的近似解析表达式,并建立了基于突发误码率的系统优化模型。
补充资料:大气激光通信


大气激光通信
atmospheric laser communication

  daqi iiguang tongxin大气激光通信(atm。spheri。lasefcommunication)利用大气作为传输媒介的激光通信。可传输语音、文字、数据、图像等信息。它抗电磁干扰性能好、设备轻便、保密性强、机动性好,但使用时发送与接收天线相互对准困难,通信距离限于视距范围(数千米至数十千米),易受天气影响,在恶劣气象条件下甚至造成通信中断。大气中的氮、氧、二氧化碳、水蒸气等大气分子对光信号有吸收作用,大气分子和大气中的尘埃、烟粒、微水滴等悬浮微粒对光信号有散射作用。云、雨、雾、雪、霆等能使激光产生严重衰减,其中以雾最为严重。地球表面的空气对流引起的大气湍流,能对激光传输产生光束偏折、光束扩散、光束闪烁(光束截面内亮斑和暗斑的随机变化)和像抖动(光束会聚点的随机跳动)等影响。不同波长的激光在大气中有不同程度的衰减,合理选择工作波长有利于大气激光通信的实现。实验与理论证明:住4一0.7微米波段以及0.9、1.06、2.3、3.8、10石微米波长的激光衰减较小,其中以10.6微米波长的激光穿雾能力较强。大气激光通信可应用于江河湖泊、高山峡谷、沙漠戈壁地区、海岛之间以及海岛与大陆间、边防哨所间、舰艇间、飞机间的通信,还可用于机房内计算机之间的通信。在微波通信或同轴电缆通信中断时,可用以代替抢通。波长为0.5微米附近的蓝绿激光还可用来进行水下通信。r一~~一一一~一一一一一一一,尸一一一~一一一~一一一一一~,!冈___园、,_口}奚翻!、、}赢、卜_二网、、__国:{岁传‘裂 信息信息 大气激光通信系统示意图大气激光通信系统由大气信道、光发送机、光接收机、电发送机、电接收机和光学发送及接收天线等部分组成(见图)。信息经电发送机变换成相应的电信号,通过光调制器对光源送出的光载波进行调制。光调制有内部调制(光源直接强度调制)和外部调制等(见光纤通信)。图中表示的是外部调制。调制后的光信号经光学发射天线变成截面较大而发射角较小的光束送人大气信道。光信号经过大气信道传输,到达接收端,为光学接收天线接收,通过滤光器,滤去太阳光、杂散光和背景光,消除对光信号的干扰。在光检测器中,将光信号变换成电信号,经电接收机解调成原信息。光信号的解调有直接检测和外差检测两种方式。如果通信距离较远,为补偿传输中的衰减和减小信号畸变,在线路中需安装中继器。 大气层外的激光通信称为空间激光通信,其优点是传输损耗和湍流影响小,传输距离远,通信质量高。由对地静止卫星,卫星通信地球站和飞机、舰艇等移动体构成的大气激光通信系统,可对舰队、机群实施指挥控制和通信。(张宝源)
  
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参考词条