芯明天压电偏转系统在卫星激光通信技术上的应用
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芯明天突出贡献
芯明天专业提供“激光通信”目标捕获专用的压电偏摆镜控制系统,可实现毫弧度偏转,微弧度的定位精度。
中国首颗搭载激光通信系统的是“海洋二号”卫星,卫星激光通信系统由哈工大研制(该系统获得国家技术发明一等奖奖项)。在2011年8月16日6时57分,搭载“长征四号乙”运载火箭从太原卫星发射中心点火升空,成功将“海洋二号”卫星送入太空。“海洋二号”卫星是中国第一颗海洋动力环境监测卫星。
2017年4月在西昌卫星发射中心由长征三号乙运载火箭将哈工大研制的卫星激光通信系统搭载在“实践十三号”卫星送入轨道。
芯明天为以上卫星激光通信系统研制单位哈工大提供独特的压电偏转镜控制系统,同时芯明天还为中科院其他院所配套提供压电偏转镜及控制系统。
芯明天自2004年至今一直在为国家卫星激光通信事业的发展贡献着自己的力量。
什么是卫星激光通信
所谓卫星激光通信,就是用“激光光束”把卫星与卫星、卫星与地面链接起来,通过激光进行高速信息传递,形成空间激光高速实时信息网络,使卫星实现前所未有超强信息传输能力。
卫星激光通信的优点
卫星激光通信技术具有通信容量大、传输距离远、保密性好等优点。近年来,卫星激光通信技术受到世界各国科研机构的重视,纷纷投入大量资本进行科研试验,该技术的发展不仅会对国防、军事发展起到助力作用(比如激光合束对准与激光致盲、建立海陆空一体信息网等),还会对人们的生活娱乐水平带来极大的提高,比如更低成本、更高大容量、更实时的电视节目或远程视频等。
我国卫星激光通信技术现状
2011年8月16日6时57分,我国“海洋二号”卫星在太原卫星发射中心成功升空。2011年10月25日早6时许,我国首次星地激光链路双向捕获跟踪试验正式开始,海洋二号卫星以时速2万多公里运转,经过我国领域上空只有几分钟的时间,卫星光信号与地面光信号必须迅速精确对准,实现快速双向捕获、链接并跟踪,每个步骤都必须精准。试验仅用时11秒,便在地面终端成功捕获到星上终端发出的光信号。
卫星激光通信试验中,地面光束对卫星发出的光束进行扫描捕获的过程是试验的关键步骤,一个大难题就是瞄准困难。激光束有极高的方向性,这给发射和接收点之间的瞄准带来不少困难,对于距离地面2千多公里的“海洋二号”卫星,地面终端与星上终端瞄准难度更是可想而知,地面光束偏差一个极小角度都会导致无法链路成功或者链路断开,用失之毫厘谬以千里来形容再恰当不过,为保证发射和接收点之间瞄准,必须对设备的稳定性和精度提出很高的要求。
“海洋二号”卫星地面终端采用了压电偏转镜精瞄系统,芯明天为卫星激光通信系统研制单位哈工大提供压电偏转镜控制系统。
2017年4月在西昌卫星发射中心由长征三号乙运载火箭将哈工大研制的卫星激光通信系统搭载在“实践十三号”卫星送入轨道,芯明天为其提供了压电偏转精瞄控制系统。
我国搭载激光通信的卫星
2011年8月16日6时57分,我国“海洋二号”卫星在太原卫星发射中心成功升空。2011年10月25日早6时许,我国首次星地激光链路双向捕获跟踪试验正式开始,海洋二号卫星以时速2万多公里运转,经过我国领域上空只有几分钟的时间,卫星光信号与地面光信号必须迅速精确对准,实现快速双向捕获、链接并跟踪,每个步骤都必须精准。试验仅用时11秒,便在地面终端成功捕获到星上终端发出的光信号。
卫星激光通信试验中,地面光束对卫星发出的光束进行扫描捕获的过程是试验的关键步骤,一个大难题就是瞄准困难。激光束有极高的方向性,这给发射和接收点之间的瞄准带来不少困难,对于距离地面2千多公里的“海洋二号”卫星,地面终端与星上终端瞄准难度更是可想而知,地面光束偏差一个极小角度都会导致无法链路成功或者链路断开,用失之毫厘谬以千里来形容再恰当不过,为保证发射和接收点之间瞄准,必须对设备的稳定性和精度提出很高的要求。
“海洋二号”卫星地面终端采用了压电偏转镜精瞄系统,芯明天为卫星激光通信系统研制单位哈工大提供压电偏转镜控制系统。
2017年4月在西昌卫星发射中心由长征三号乙运载火箭将哈工大研制的卫星激光通信系统搭载在“实践十三号”卫星送入轨道,芯明天为其提供了压电偏转精瞄控制系统。
芯明天压电偏转系统
(偏转分辨率可达0.02μrad,最大偏转范围可达25mrad,闭环版本定位精度高)
我国卫星激光通信技术已经取得了阶段性成果,但是卫星激光通信技术实现广泛的应用还需要卫星激光通信相关科研人员付出更多的努力。
芯明天将加大压电偏转系统方面科研力度,为国家卫星激光通信事业的发展而贡献自己力量!
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