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新型光學(xué)地面站實(shí)現(xiàn)白天衛(wèi)星激光通信探測器

更新時(shí)間:2026-02-26點(diǎn)擊次數(shù):90

技術(shù)挑戰(zhàn):日光背景噪聲對空間激光通信的制約

 

       隨著低軌衛(wèi)星星座技術(shù)的快速發(fā)展,空間激光通信因其高速率、大帶寬、頻段自由等優(yōu)勢成為構(gòu)建天地一體化信息網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵技術(shù)。然而,傳統(tǒng)自由空間光通信系統(tǒng)在白天工作時(shí),強(qiáng)烈的太陽背景噪聲會嚴(yán)重惡化信噪比,制約通信鏈路可用性和信標(biāo)光探測精度。韓國**科學(xué)研究所(Agency for Defense Development)的研究團(tuán)隊(duì)通過系統(tǒng)評估日光背景噪聲特性,成功開發(fā)出全自由空間光學(xué)地面站(Agency for Defense Development’s Optical Ground Station,ADD-OGS),結(jié)合多重濾波的噪聲抑制機(jī)制,實(shí)現(xiàn)了在強(qiáng)日光背景噪聲環(huán)境下的空間激光高可靠傳輸,并通過7 km的地面等效傳輸距離和2.5 Gbps的傳輸速率,驗(yàn)證了方案在高速衛(wèi)星激光通信的巨大潛力。相關(guān)研究成果以“Evaluation of daylight background noise for satellite-to-ground free-space optical communication during daytime operation"為題發(fā)表于Photonics Research 2025年第9期,被遴選為封面文章。



 

創(chuàng)新設(shè)計(jì):全自由空間光學(xué)地面站的系統(tǒng)架構(gòu)

 



       研究團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)的ADD-OGS光學(xué)地面站采用多項(xiàng)創(chuàng)新技術(shù)來抑制太陽背景噪聲。如圖1所示,該系統(tǒng)基于Ritchey-Chrétien望遠(yuǎn)鏡(RC700)構(gòu)建,焦距8.4 m,采用全自由空間光路設(shè)計(jì)避免光纖耦合損耗。系統(tǒng)工作于1550 nm波段,相比800 nm波段可降低97%的背景噪聲;通過設(shè)置不同的發(fā)射(1536 nm)和接收(1553 nm)波長實(shí)現(xiàn)光譜隔離;結(jié)合空間濾波(使用針孔和筒結(jié)構(gòu))、光譜濾波(窄帶光學(xué)濾光片和太陽波段抑制濾光片)和電子濾波(抑制高頻噪聲)構(gòu)建三重噪聲抑制機(jī)制,從而降低太陽背景噪聲對系統(tǒng)性能的影響。



 

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圖1 ADD-OGS光學(xué)地面站系統(tǒng)示意圖



 

噪聲特性:時(shí)空變化的背景噪聲分析

 



       時(shí)間依賴性分析顯示(圖2),在保持與太陽固定角度下,背景噪聲在下午3點(diǎn)達(dá)到峰值;空間依賴性測量則發(fā)現(xiàn)噪聲分布受周圍地形影響顯著。這些發(fā)現(xiàn)表明,在部署地面站時(shí)需要預(yù)先評估當(dāng)?shù)乇尘霸肼暦植肌?/p>



 

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圖2 衛(wèi)星跟蹤和太陽噪聲測量測試

 

       圖3進(jìn)一步展示了詳細(xì)的噪聲測量結(jié)果。時(shí)間依賴性數(shù)據(jù)顯示,在8月30日的12小時(shí)觀測中,太陽噪聲在下午3點(diǎn)出現(xiàn)峰值,這與周圍地形反射增強(qiáng)有關(guān)。空間分布圖顯示,噪聲在四象限光電探測器視場角內(nèi)達(dá)到飽和,且受周圍地形反射影響顯著。



 

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圖3 太陽噪聲的時(shí)空變化測量



 

性能驗(yàn)證:7 km地面鏈路實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證

 



       研究團(tuán)隊(duì)通過7 km地面鏈路實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證系統(tǒng)性能。在能見度18 km、平均折射率結(jié)構(gòu)常數(shù)3×10?1? m?2/3的大氣條件下,系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了2.5 Gbps的通信速率,誤碼率達(dá)到5.85×10??,接收功率為-36 dBm。

 

       圖4則展示了詳細(xì)的性能分析結(jié)果。噪聲分析表明,在雪崩光電二極管(Avalanche Photodiode,APD)和四象限光電二極管(Quadrant Photodiode,QPD)中,背景輻射與信號或背景輻射自身之間的拍頻噪聲是主要噪聲源。信標(biāo)檢測分析顯示需要-42 dBm的光功率才能實(shí)現(xiàn)40 μm的誤差方差,滿足APD孔徑的聚焦要求。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,在接收功率為-36 dBm時(shí),系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)2.5 Gbps的高速數(shù)據(jù)傳輸,誤碼率優(yōu)于10??。



 

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圖4 噪聲、信噪比和通信性能分析



 

應(yīng)用前景:推動全天候空間激光通信發(fā)展

 



       這項(xiàng)研究系統(tǒng)量化了白天衛(wèi)星激光通信中的背景噪聲特性,為光學(xué)地面站的優(yōu)化設(shè)計(jì)提供了重要依據(jù)。研究成果不僅適用于星地鏈路,還可推廣到地面、空地、無人機(jī)-衛(wèi)星以及水下激光通信等多種場景。

 

       未來,團(tuán)隊(duì)計(jì)劃開展與實(shí)際在軌衛(wèi)星的通信測試,并開發(fā)可運(yùn)輸?shù)男乱淮鈱W(xué)地面站,通過站點(diǎn)分集接收,提高在各種天氣條件下的通信可靠性。這一突破為構(gòu)建光學(xué)通信空間網(wǎng)絡(luò)奠定了關(guān)鍵技術(shù)基礎(chǔ),將顯著提升空間信息傳輸?shù)目捎眯院涂煽啃浴?/p>


參考文獻(xiàn): 中國光學(xué)期刊網(wǎng)


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