ICC訊 5月31日,日本三菱電機宣布成功開(kāi)發(fā)出被認為是世界首個(gè)應用于激光通訊終端(LCT)的光學(xué)接收機原型,該裝置集成了使用激光束的空間光通信技術(shù)和1.5μm波段探測接收光束方向功能,該波段是地面光纖通訊和其他應用的通用波段。
高分辨率衛星圖像被用于評估因災難導致的損害,但是通過(guò)無(wú)線(xiàn)電波傳輸圖像會(huì )受到數據容量和衛星天線(xiàn)尺寸的限制,導致難以實(shí)時(shí)傳輸高分辨率圖像。不需要光纖的大容量、高速率空間光通信可以支持快速、精確的災后損害評估。然而,空間光通信使用非常窄的激光束,約為無(wú)線(xiàn)電波的千分之一,因此挑戰在于如何將激光束與高速運行的衛星精確對準(align)。
三菱電機最新開(kāi)發(fā)的光學(xué)接收機是通過(guò)集成探測激光的四個(gè)相位(Four-phase)變化和光束方向的功能來(lái)解決這一難題。該方式成果是縮小尺寸的光學(xué)接收機,使空間光通信的速度、容量和距離達到無(wú)線(xiàn)電波通信的10倍。由于波長(cháng)更短,因此可以在緊湊型通信單元中搭載更小型化天線(xiàn),這些天線(xiàn)可以安裝在難以部署光纖的位置,例如建筑物之間。也可以在沒(méi)有正?;A設施的地區進(jìn)行安裝,例如災區、發(fā)展中國家或偏遠地區,從而擴大無(wú)線(xiàn)通信在各種情況下的使用。
世界上第一個(gè)在光電探測器內集成空間激光采集的光學(xué)接收機
· 接收激光并將其轉換為電信號的光電轉換器分為四塊,通過(guò)比較每個(gè)分塊光學(xué)元件的輸出信號強度來(lái)高精度地檢測所接收的激光束方向。不再需要用于檢測傳統系統光束方向的專(zhuān)用傳感器。
· 小型光學(xué)接收機在光電探測器中集成了空間光通信和激光到達角探測功能,這被認為是世界首創(chuàng )。
光路探測高速、大容量通信的四相位變化
· 與傳統兩相位(0和180度)探測相比較,新型相干空間光通信的光路可以探測四相位變化(0、90、180和270度)。該方式的結果是通信容量和速度是相同帶寬下兩相位光通信方案的兩倍,是無(wú)線(xiàn)電波通信系統的近10倍。
· 相干探測方法與由光束打開(kāi)/關(guān)閉引起強度變化的傳統探測方法相比,即使在較弱的激光束下也能進(jìn)行通信,因此可以使用相同的激光束強度施行更長(cháng)距離的通信。此外,相干方式受陽(yáng)光和其他環(huán)境光的影響較小,通信更穩定。
光學(xué)接收機將光電探測器和光路集成在一個(gè)小型化(10cm3)、輕量級的模塊中
· 光電探測器的光束方向探測功能不需要搭配專(zhuān)用傳感器。此外,光路包含在一個(gè)5cm×5cm 的小玻璃基板上,將兩個(gè)光電探測器安裝在一塊PCB上。單模塊配置實(shí)現了只有10cm3的輕型光學(xué)接收機,不到三菱電機前代型號的四分之一。
文章來(lái)源于三菱電機,訊石翻譯