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空间光通信中的光束质量处理技术研究开放下载
光通信作为地球轨道卫星之间的通信以及无法 形成 铺设光纤场合的点对点通信,很有发展前途。由于 无法实现 光通信具有传输容量大、保密性好、不受电磁干扰 必须对其 等优点,已日益受到人们的关注。 激 半导体激光器作为一种电光转换效率高、驱动 几何透镜组合准 电流低、体积小、重量轻、结构简单及稳定性好、 ;(3) 自聚 寿命长、易于集成化和微型化的高可靠性光源,近 耦合系统;(5) 年来制造工艺水平迅速提高,输出功率不断增大, 已成为太空光通信的首选光源。如美国约翰逊空间 常选用 站的激光对接系统采用CW半导体激光器作为光源; 输出的半 日本东京宇航研究所的空间交会对接扫描激光雷达 高斯光束 采用CW/GaAlAs半导体激光器作为光源[1]。 [9] 。同 但是半导体激光器由于具有非对称激活通道, 限制, 发出的激光在子午和弧矢方向其的发散角一般为,大小:7.34 MB
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光通信作为地球轨道卫星之间的通信以及无法 形成 铺设光纤场合的点对点通信,很有发展前途。由于 无法实现 光通信具有传输容量大、保密性好、不受电磁干扰 必须对其 等优点,已日益受到人们的关注。 激 半导体激光器作为一种电光转换效率高、驱动 几何透镜组合准 电流低、体积小、重量轻、结构简单及稳定性好、 ;(3) 自聚 寿命长、易于集成化和微型化的高可靠性光源,近 耦合系统;(5) 年来制造工艺水平迅速提高,输出功率不断增大, 已成为太空光通信的首选光源。如美国约翰逊空间 常选用 站的激光对接系统采用CW半导体激光器作为光源; 输出的半 日本东京宇航研究所的空间交会对接扫描激光雷达 高斯光束 采用CW/GaAlAs半导体激光器作为光源[1]。 [9] 。同 但是半导体激光器由于具有非对称激活通道, 限制, 发出的激光在子午和弧矢方向其的发散角一般为,大小:7.34 MB