美国激光通信中继演示计划(LCRD).docx
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1、美国激光通信中继演示计划(1CRD)目录前言11 .计划背景12 .1CRD计划介绍23 .1CRD惯性稳定光学模块34 .1CRD飞行调制解调器45 .光学终端的高速电子设备连接56 .地面站67 .结尾7前言2023年6月28日,美国国家航空航天局NASA宣布其首个双向激光中继系统完成了第一年的在轨实验,NASA相关负责人认为该技术可能成为从太空发送和接收数据的未来技术手段。1 .计划背景长期以来,空间天文台与地球之间的通信链路一直是关键的任务系统驱动因素。科学或探索发现的信息必须传回地球;传回的数据越多,该任务产生更有价值的科学成果的可能性就越大。随着时间的推移,一些技术如更高的数据带宽
2、射频通信和无损数据压缩,已经提高了能力,但无法跟上当今可以在太空中飞行的先进仪器的需求。光通信(或激光通信)是一项革命性的技术,可以使NASA能够在未来承担更复杂的任务,这些任务需要更快的数据传输速率,同时减少航天器的质量、尺寸和功率负担。对于相同的数据速率(例如IGbPS的输出),光通信系统将比可比较的射频系统需要更少的质量、功率和体积。除了可能节省质量、重量和功率之外,更高的数据带宽将使具有当前数据量的任务能够在需要更少通信活动时间的情况下运行。通信时间的节省将减少航天器和支持通信网络基础设施的操作限制。2 .1CRD计划介绍激光通信中继演示项目(1CRD)是由美国宇航局戈达德太空飞行中心
3、(GSFC)喷气推进实验室、加州理工学院(JP1)和麻省理工学院林肯实验室(Mn11)进行的联合项目。2011年,1CRD计划选定开发,原计划于2019年在商业卫星上发射。2018年5月,美国审计总署(GAO)表示,虽然出现了延误、资金削减和成本超支的情况,但它应该可以在2019年11月之前准备好发射。到2023年4月,项目继续延误和成本超支问题,迟迟无法发射,直到2023年12月7日,1CRD作为美国空军太空测试计划卫星(STPSat6,STP-3发射的一部分)的有效载荷由AtIaSV火箭发射升空,预定轨道略高于地球静止轨道。1CRD使用红外光或不可见激光来传输和接收信号,而不是航天器上传统
4、使用的无线电波系统。1CRD的主要任务是在运行环境中提供两年的连续高数据速率光通信,演示光通信如何满足NASA对更高数据速率的不断增长的需求。此外,1CRD的架构将允许它作为空间中的测试平台,用于开发额外的符号编码、链路和网络层协议等。1CRD的有效负载包括:两个光通信模块、两个光模块控制器、两个差分相移键控调制解调器、两个脉冲位置调制(PPM)解调器。1CRD有效负载包括一个星跟踪器和两个光学模块(左),它们产生红外激光,将数据传输到地球或从地球传输数据3.1CRD惯性稳定光学模块每个光学模块都配备一个4英寸的反射望远镜,产生约15微度的下行光束。它还容纳了一个空间采集探测器,这是一个简单的
5、象限探测器,视野约为2微弧度。它既用于检测扫描的上行信号,也用作信号初始拉入的跟踪传感器。望远镜通过一个磁流体动力惯性参考单元(MIRU)安装到一个两轴框架上。MIRU中的角速率传感器检测角扰动,然后使用音圈执行器进行望远镜的惯性稳定。光纤将光模块耦合到调制解调器上,调制解调器对传输的光波形进行处理。每个光模块及其对应的调制解调器的控制由控制器提供。在发射过程中,每个光模块都用盖子和一次性发射锁存器保持和保护。4 .1CRD飞行调制解调器光子计数和脉冲位置调制(PPM)已被确定为深空任务的首选技术,而差分相移键控(DPSK)是目前近地任务的首选技术。1CRD将演示这两种技术。光子计数PPM具有
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