技術(shù)文章
Technical articles
熱門(mén)搜索:
P760/01_2760nm單模垂直腔面發(fā)射激光器
VCSEL-20-M激光控制驅(qū)動(dòng)器
ZNSP25.4-1IR拋光硫化鋅(ZnS)多光譜(透明)窗片 0.37-13.5um 25.4X1.0mm(晶體/棱鏡
HB-C0BFAS0832x4 QPSK C波段相干混頻器(信號(hào)解調(diào)/鎖相放大器等)
Frequad-W-CW DUV 單頻連續(xù)激光器 213nm 10mW Frequad-W
ER40-6/125截止波長(zhǎng)1300nm 高摻雜EDF摻鉺光纖
SNA-4-FC-UPC日本精工法蘭FC/UPC(連接器/光纖束/光纜)
GD5210Y-2-2-TO46905nm 硅雪崩光電二極管 400-1100nm
WISTSense Point 緊湊型高精度光纖傳感器解調(diào)儀(信號(hào)解調(diào)/鎖相放大器等)
CO2激光光譜分析儀
FLEX-BF裸光纖研磨機(jī)
1030nm超短脈沖種子激光器PS-PSL-1030
高能激光光譜光束組合的光柵 (色散勻化片)
NANOFIBER-400-9-SA干涉型單模微納光纖傳感器 1270-2000nm
IRV2000-1X350-2000nm 1倍紅外觀察鏡
S+C+L波段 160nm可調(diào)諧帶通濾波器
更新時(shí)間:2025-10-20
點(diǎn)擊次數(shù):150
研究背景
受限于地面引力波探測(cè)器的臂長(zhǎng)及振動(dòng)噪聲,激光干涉引力波天文臺(tái)(LIGO)等地面探測(cè)器主要關(guān)注kHz頻段的引力波信息。為探測(cè)更為豐富的mHz頻段引力波,如中等質(zhì)量黑洞并合及中等質(zhì)量黑洞雙星繞轉(zhuǎn)等,空間引力波探測(cè)計(jì)劃應(yīng)運(yùn)而生,主要任務(wù)包括歐美的LISA計(jì)劃及我國(guó)的太極計(jì)劃、天琴計(jì)劃等。
空間引力波探測(cè)利用星間激光干涉技術(shù)測(cè)量引力波引起的星間pm級(jí)位移波動(dòng),進(jìn)而反演引力波信息。受限于衛(wèi)星載荷重量及功耗,激光干涉測(cè)量系統(tǒng)高度集成多種功能。在完成干涉測(cè)距的前提下,需加入絕對(duì)距離測(cè)量與激光通信、時(shí)鐘噪聲傳遞等功能。為有利于主干涉信號(hào)的提取,保證干涉測(cè)量精度,系統(tǒng)僅采用約1%激光載波功率進(jìn)行激光通信。因此,需以激光干涉系統(tǒng)為依托,進(jìn)行激光通信系統(tǒng)方案設(shè)計(jì),確定調(diào)制頻率、調(diào)制深度、偽隨機(jī)碼等相關(guān)參數(shù),并完成方案原理驗(yàn)證。
創(chuàng)新工作
中國(guó)科學(xué)院力學(xué)研究所引力波實(shí)驗(yàn)中心基于星間激光通信原理,詳細(xì)分析了通信系統(tǒng)中載波調(diào)制及擴(kuò)頻調(diào)制的常用方案,討論了各自的實(shí)現(xiàn)原理及優(yōu)缺點(diǎn)。最后,基于空間引力波探測(cè)的需求及方案,選取一種適合于太極計(jì)劃的激光通信調(diào)制方案,如圖1。

圖1太極計(jì)劃星間激光通信方案框圖
基于目前的相位測(cè)量系統(tǒng),本文對(duì)太極計(jì)劃星間激光通信系統(tǒng)的參數(shù)進(jìn)行了設(shè)計(jì),主要包括系統(tǒng)頻率、偽隨機(jī)碼及通信碼比特率等。根據(jù)通信系統(tǒng)針對(duì)不同側(cè)重點(diǎn)的需求,基于80 MHz的系統(tǒng)時(shí)鐘分別設(shè)計(jì)了3組較為適合的通信系統(tǒng)參數(shù),通過(guò)深入討論3組參數(shù)的優(yōu)缺點(diǎn),最終選擇1組適合于太極計(jì)劃通信系統(tǒng)的參數(shù)方案。此外,基于直接序列擴(kuò)頻調(diào)制及BPSK調(diào)制方案,對(duì)其發(fā)射機(jī)、接收機(jī)進(jìn)行了設(shè)計(jì)。
通過(guò)搭建地面電子學(xué)驗(yàn)證實(shí)驗(yàn),對(duì)文中所設(shè)計(jì)的通信系統(tǒng)參數(shù)以及系統(tǒng)方案進(jìn)行了評(píng)估與驗(yàn)證。對(duì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行了詳細(xì)地討論,并分析了混合碼解調(diào)錯(cuò)誤率較高的原因。并在解調(diào)錯(cuò)誤率較高的條件下,提出了一種降低誤碼率的方法,對(duì)其系統(tǒng)性能進(jìn)行了詳細(xì)測(cè)試。
為更進(jìn)一步驗(yàn)證系統(tǒng)實(shí)際性能,在實(shí)驗(yàn)室大氣條件下,搭建了地面光學(xué)驗(yàn)證系統(tǒng),如圖2。文中對(duì)系統(tǒng)通信性能進(jìn)行了詳細(xì)測(cè)試,并對(duì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果展開(kāi)了細(xì)致討論。此外,分別測(cè)試了電子學(xué)及光學(xué)系統(tǒng)的本底噪聲,討論了光學(xué)系統(tǒng)解調(diào)出錯(cuò)率高于電子學(xué)系統(tǒng)的根本原因。最終結(jié)果表明,本文所設(shè)計(jì)的通信系統(tǒng)誤碼率在10-6以?xún)?nèi),滿(mǎn)足太極計(jì)劃激光通信的需求,其通信方案及相關(guān)參數(shù)選擇可為未來(lái)太極計(jì)劃星間激光通信系統(tǒng)提供理論基礎(chǔ)。

圖2光學(xué)驗(yàn)證系統(tǒng)框圖
后續(xù)工作
在真空環(huán)境下將電光相位調(diào)制器引入太極計(jì)劃超穩(wěn)干涉儀,進(jìn)一步抑制系統(tǒng)噪聲、減小通信所占激光功率。進(jìn)行激光通信、干涉測(cè)距等多功能實(shí)驗(yàn),使干涉儀在完成pm級(jí)測(cè)距的前提下,進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)空間光通信功能。
參考文獻(xiàn): 中國(guó)光學(xué)期刊網(wǎng)
您好,可以免費(fèi)咨詢(xún)技術(shù)客服[Daisy]
筱曉(上海)光子技術(shù)有限公司
歡迎大家給我們留言,私信我們會(huì)詳細(xì)解答,分享產(chǎn)品鏈接給您。
免責(zé)聲明:
資訊內(nèi)容來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),目的在于傳遞信息,提供專(zhuān)業(yè)服務(wù),不代表本網(wǎng)站及新媒體平臺(tái)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如對(duì)文、圖等版權(quán)問(wèn)題存在異議的,請(qǐng)聯(lián)系我們將協(xié)調(diào)給予刪除處理。行業(yè)資訊僅供參考,不存在競(jìng)爭(zhēng)的經(jīng)濟(jì)利益。