激光通信第一章.pptVIP

  1. 1、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
武汉大学激光通信实验室 空间激光通信进展 星地、星星、空中移动平台、地面移动平台、地面站 空间激光通信进展 美国(NASA、空军) 激光通信演示系统(Optical Communication Demonstration) 空间激光通信进展 美国(NASA、空军) STRV-2激光通信系统 重量 31.6镑 功耗 106W 通信距离 2500km 发射波长 852nm 卫星轨道 410km×1750km at 70o 数据速率 1.2 Gbps with 2 ×600 Mbps channels 发射机功耗 500 mW per channel APD矩阵 288 x 384 pixels 发射望远镜尺寸 5.4 inch 空间激光通信进展 欧洲(欧空局、法国、德国) SILEX(Semiconductor Laser Inter-Satellite Link Experiment)系统 ARTEMIS GEO卫星(ESA,2000) SPOT4 LEO地面观测卫星(法国,1998) 2001年11月22日 空间激光通信进展 欧洲(欧空局、法国、德国) SILEX(Semiconductor Laser Inter-Satellite Link Experiment)系统 ARTEMIS GEO卫星(ESA,2000) SPOT4 LEO地面观测卫星(法国,1998) 2002年4月 空间激光通信进展 欧洲(欧空局、法国、德国) SILEX(Semiconductor Laser Inter-Satellite Link Experiment)系统 ARTEMIS GEO卫星(ESA,2000) SPOT4 LEO地面观测卫星(法国,1998) 2006年12月 空间激光通信进展 欧洲(欧空局、法国、德国) 相干激光通信系统(TerraSAR-X LEO卫星) TerraSAR-X (LEO, Germany) ? NFIRE (LEO, USA), 5 000 km ? = 1.06 μm (Nd:YAG laser) coherent receiver (homodyne) BPSK (binary phase shift keying) R = 5.5 Gbit/s 2008年 空间激光通信进展 日本(NASDA、CRL) LCE(Laser Communication Equipment)系统 ETS-VI卫星 1995年6月,与美国的大气观测卫星进行双向激光数字通信,在相距32000km距离上成功地通话8min。 1995年7月,首次实现了卫星与地面站的双向光通信。 1995年11月至1996年5月,与美国JPL成功地进行了卫星与地面站间的光通信实验,在37800km距离上实现了传输码率为1024Mbps、误码率达10-6的通信。 空间激光通信进展 日本(NASDA、CRL) LUCE(Laser Utilizing Communication Equipment)系统 OICET卫星 2003年9月 空间激光通信进展 日本(NASDA、CRL) LUCE(Laser Utilizing Communication Equipment)系统 OICET卫星 2005年12月 空间激光通信进展 日本(NASDA、CRL) LUCE(Laser Utilizing Communication Equipment)系统 OICET卫星 2006年3月 空间激光通信进展 发展趋势和特点: 技术可行性问题已经解决,激光通信在速率容量、体积重量和功耗等方面的优势已得到业内专家的普遍认同,但至今尚未真正实现星间或星地间正式通信。 空间激光通信已开始向民用方向发展,它的商业应用价值已被看好,有人甚至提出,激光通信在性能价格比上可以同海底光缆通信开展竞争。 现有的空间激光通信系统多采用800nm波段光源。近年来,光纤通信的成熟技术和器件已经引入卫星激光通信,相应地工作波段也向1550nm波段发展,波分复用技术、相干技术以及光学自适应也已经应用于空间激光通信。 空间激光通信关键技术 空间激光通信系统原理框图 空间激光通信关键技术 远距离激光信号的发射与接收技术 1)光源及高码率调制技术 2)高灵敏度抗干扰的光信号接收技术 激光信号的捕获和自动跟瞄技术 1)精密、可靠、高增益的收发天线 2)快速、精确的捕获、跟踪和瞄准技术 大气信道的研究 无线激光通信概论 电子信息学院 单欣 武汉大学激光通信实验室成立于2000年,专门从事空间光通信技术和空间光学探测技术的研究。 承担了国家自然科学基金、总装预研及型号、国防863“十一五”重点项目及横向多项课题的研究任务。 目前在高码率和远距离非相干激光通信技术

您可能关注的文档

文档评论(0)

***** + 关注
实名认证
文档贡献者

本账号下所有文档分享可拿50%收益 欢迎分享

1亿VIP精品文档

相关文档