基于多用途激光通信光学天线的设计与实现

1 下载量 171 浏览量 更新于2024-08-30 收藏 8.19MB PDF 举报
"多用途激光通信天线设计" 本文介绍了一种多用途激光通信光学天线的设计,旨在满足空间多节点激光通信系统的研制与调试要求。该天线通过替换透镜或分光组件,实现激光通信光学天线与自准直平行光管功能的切换。 首先,主镜室进行加强设计,提高了系统整体刚度并使其具有遮光罩的功能。主镜室前端面与盘式次镜架连接,方便光学系统的装校工作,内部通过6个粘接点与主镜相连,后端面连接主镜室背板,以提供透镜组件、分光组件及主镜辅助支撑组件的安装接口。 在有限元分析中,本结构1阶模态为345 Hz,环境温度在20 ℃±5 ℃范围内,主镜面形误差均方根值优于λ/28。使用4维(4D)干涉仪对系统波像差进行检测,结果表明,激光通信光学天线工作模式下系统波前均方根值优于λ/14,能够满足激光通信系统的指标要求。 此外,本设计还具有多用途性,能够满足不同应用场景的要求。例如,在空间多节点激光通信系统中,该天线可以作为激光通信光学天线,提供高质量的激光信号传输。在其他应用场景中,该天线可以作为自准直平行光管,提供高精度的光学检测。 本设计的多用途激光通信光学天线具有良好的性能和多用途性,能够满足空间多节点激光通信系统的研制与调试要求,并且具有广泛的应用前景。 知识点: 1. 多用途激光通信光学天线的设计理念和实现方法。 2. 激光通信光学天线与自准直平行光管功能的切换机理。 3. 主镜室的加强设计和安装接口的设计。 4. 有限元分析在激光通信系统中的应用。 5. 4维(4D)干涉仪在激光通信系统中的应用。 6. 激光通信系统的性能指标和检测方法。 7. 多用途激光通信光学天线在空间多节点激光通信系统中的应用前景。 本文提供了一种多用途激光通信光学天线的设计方案,旨在满足空间多节点激光通信系统的研制与调试要求,并且具有良好的性能和多用途性。