本技术涉及无线高速激光通信技术领域,旨在解决现有技术在面对随机大功率范围抖动多通道光前置放大器测试时的局限性,以及无法满足航天级设备辐射环境测试需求的问题。
背景技术
近年来,天基及地面目标的高时空分辨率空间相机成为现代光学观测领域研究的热点。由于现有空间相机等载荷的高光谱、高空间分辨率等原因,载荷单位时间将产生大量高像素图像或高清晰视频,为此载荷舱存在海量数据实时传输的迫切需要(几百吉比特每秒,甚至更高),目前舱间无线微波通信的带宽满足不了如此超高速率的通信要求。而光通信因其通信速率高、体积小、重量轻等优点成为了较优的选择。不过平台舱和载荷舱之间存在将为随机旋转对准状态,为此光纤通信的使用受到了较大限制,而无线光通信以自由空间为信道,如果光轴无法实时对准,将造成接收端功率抖动范围随机且比较大(≥10dB)。为此需要有面向随机大输入功率范围的光前置放大器,另外光前置放大器需要满足多通道同时放大的同时并具有航天环境适应性,特别是光前置放大器中包含掺杂光纤等光纤器件,容易受到航天辐照影响,导致增益下降等恶化,影响光通信正常工作。
我国国家标准(GB/T 16850.1-1997,GB/T 16850.2-1999,GB/T 16850.3-1999)给出了光纤放大器试验方法基本规范,具体包括增益参数、功率参数、噪声参数的试验方法。不过该方法针对传统光纤链路中光纤放大器参数。无法适用于面对随机大功率范围抖动多通道光前置放大器的测试,也无法满足航天辐照环境的测试。
实现思路