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文檔簡介
1、自由空間激光通信(FSO)具有數(shù)據(jù)傳輸速率高、協(xié)議透明、通信容量大、高保密性和無需頻譜許可等優(yōu)點,目前成為國內(nèi)外星地通信研究的熱點。國外已經(jīng)實現(xiàn)了機載激光通信、星地激光通信等移動平臺間的激光通信,國內(nèi)也正在積極開展飛機間、衛(wèi)星間激光通信以及星地激光通信的研究。
對于基于運動平臺的激光通信系統(tǒng),因通信距離遠、光束窄以及存在外界干擾(大氣影響,平臺角運動及振動等),必須采用捕獲(Acquisition),跟蹤(Tracking)和
2、瞄準(Pointing)技術來建立維持光通信鏈路,該技術簡稱ATP技術。
其中,捕獲技術作為跟蹤和瞄準的前提,用來快速建立激光通信鏈路或者恢復中斷的通信鏈路。ATP系統(tǒng)的視場能否準確轉到不確定區(qū)域,直接決定了通信鏈路是否能夠建立,并且決定了通信鏈路維持時間。為快速建立穩(wěn)定而高效的通信鏈路從而為捕獲、跟蹤和瞄準提供保障,本課題對基于GPS/INS組合導航系統(tǒng)的初始指向技術進行了研究,并搭建了指向系統(tǒng)。
論文對捕獲方法進
3、行分析,詳細推導了分行式螺旋掃描方式下的捕獲概率、掃描時間函數(shù)及平均捕獲時間的數(shù)學表達式,進行了MATLAB仿真分析,并通過室內(nèi)實驗進行了驗證。論文主要提出了初始指向算法,詳細地推導了指向算法中的坐標轉換過程,通過對實時更新的GPS/INS數(shù)據(jù)進行解算得出指向角度。然后設計并搭建了相應地指向系統(tǒng)的硬件結構,并且設計編寫了上位機軟件可以對指向系統(tǒng)進行監(jiān)顯和控制。接著通過實驗室內(nèi)測試實驗得到了本系統(tǒng)的定位精度,通過外場指向實驗驗證了動態(tài)指向
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