馬曉軍,王 冰,楊華軍,江 萍,張 瑤
(電子科技大學(xué)物理電子學(xué)院,四川成都 610054)
Cassegrain光學(xué)天線系統(tǒng)的優(yōu)化設(shè)計(jì)
馬曉軍,王 冰,楊華軍,江 萍,張 瑤
(電子科技大學(xué)物理電子學(xué)院,四川成都 610054)
由于空間光通信中采用的激光束的光場(chǎng)分布呈高斯分布,反射鏡對(duì)光線的遮擋將嚴(yán)重影響天線的傳輸效率,從而導(dǎo)致通信質(zhì)量的下降,針對(duì)Cassegrain光學(xué)天線,對(duì)光學(xué)天線的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)以及次鏡遮攔對(duì)天線增益的影響進(jìn)行了分析,并根據(jù)高斯光束經(jīng)過(guò)光學(xué)系統(tǒng)的變換與傳輸特性,分析了采用Cassegrain天線時(shí),遮攔比以及入射光束束腰對(duì)光束透過(guò)率的影響,提出了一種提高光學(xué)天線傳輸效率的新方案,改進(jìn)后的天線系統(tǒng),使得傳輸效率有了顯著提高。
Cassegrain光學(xué)天線;遮擋;優(yōu)化設(shè)計(jì)
隨著激光通信、激光雷達(dá)技術(shù)的日趨成熟,大口徑激光通信系統(tǒng)的應(yīng)用愈來(lái)愈廣泛。由于大口徑反射鏡光學(xué)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,不存在色差,選用適當(dāng)?shù)哪は到Y(jié)構(gòu),可以使從紫外到遠(yuǎn)紅外都有很高的反射效率等優(yōu)點(diǎn)反射式兩鏡系統(tǒng)在空間光通信中已被廣泛的采用[1-3]。
主次鏡結(jié)構(gòu)的Cassegrain光學(xué)天線作為一種典型的反射式光學(xué)天線系統(tǒng),在激光通信中得到了廣泛應(yīng)用[3-4]。但是,激光束經(jīng)過(guò)室內(nèi)光學(xué)系統(tǒng)及Cassegrain光學(xué)天線擴(kuò)束時(shí),由于其次鏡的遮攔造成輸出圓環(huán)形光束,對(duì)于入射光束光場(chǎng)強(qiáng)度為高斯分布的空間光通信系統(tǒng),嚴(yán)重影響了光通信系統(tǒng)的傳輸效率[3],因此,對(duì)光學(xué)天線的遮攔進(jìn)行分析并進(jìn)行改進(jìn)具有重要意義。本文首先分析了Cassegrain光學(xué)天線系統(tǒng)的結(jié)構(gòu),然后對(duì)次鏡遮攔對(duì)天線系統(tǒng)的傳輸特性的影響進(jìn)行了系統(tǒng)的闡述,根據(jù)基模高斯光束經(jīng)過(guò)光學(xué)系統(tǒng)的變換和傳輸特性,得到了Cassegrain光學(xué)天線遮攔比對(duì)光束透過(guò)率的影響,并進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。最后提出了一種新的天線改進(jìn)方案,用于提高光學(xué)天線的能量傳輸效率,通過(guò)改進(jìn)后的天線系統(tǒng),其傳輸效率提高到了85%以上。
空間光通信中實(shí)際采用的光源為半導(dǎo)體激光器,具有非對(duì)稱的激活通道,端面出射光束具有較大的發(fā)散角,在弧矢和子午方向上的發(fā)散角分別在0°~15°和0°~30°范圍內(nèi),從而在遠(yuǎn)場(chǎng)形成發(fā)散的橢圓光斑,為了使光束具有更好的遠(yuǎn)場(chǎng)特性,在光線進(jìn)入天線之前,先對(duì)半導(dǎo)體激光器發(fā)出的光束進(jìn)行高質(zhì)量的光束準(zhǔn)直,經(jīng)準(zhǔn)直之后的光束再進(jìn)入Cassegrain光學(xué)天線進(jìn)行發(fā)射。經(jīng)準(zhǔn)直整形后的光束具有較小的發(fā)散角,通常在0~5 mrad,因此可以看做是準(zhǔn)平行光。從數(shù)學(xué)上可以證明,當(dāng)光線平行于旋轉(zhuǎn)拋物面主軸入射到拋物面的凸面時(shí),反射光線相當(dāng)于從拋物面的焦點(diǎn)發(fā)出,因此,對(duì)于準(zhǔn)直之后的平行光束,在選取反射鏡面時(shí),應(yīng)當(dāng)選用共焦的雙拋物面系統(tǒng)。圖1所示為由半導(dǎo)體激光器發(fā)出的光束經(jīng)過(guò)預(yù)準(zhǔn)直系統(tǒng)進(jìn)行高質(zhì)量的準(zhǔn)直,進(jìn)入Cassegrain天線,經(jīng)過(guò)主次鏡兩次反射后由天線發(fā)出的過(guò)程。
圖1 Cassegrain光學(xué)天線系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
對(duì)經(jīng)過(guò)準(zhǔn)直系統(tǒng)準(zhǔn)直后的具有微小傾角入射的光束,可以將其看成是由距離天線很遠(yuǎn)的點(diǎn)光源入射,如圖2所示,光束進(jìn)入Cassegrain天線系統(tǒng)經(jīng)次鏡反射后再由主鏡反射,以更小的發(fā)散角發(fā)射出去。通過(guò)理論分析可以得到[4],天線增益因子為:
圖2 光束在Cassegrain光學(xué)天線系統(tǒng)中的傳輸模型
其中,α=a/ω,遮擋比γ=b/a,X=kasinθ,β=(ka2/2)[1/r+1/R] ,R為光波波陣面的曲率半徑,k為光波的波數(shù)。
對(duì)于軸上點(diǎn)有X=kasin0=0,故得到天線主軸增益因子為:2
當(dāng)接收點(diǎn)遠(yuǎn)離天線時(shí),有β≈0,上式簡(jiǎn)化可以得到天線在遠(yuǎn)場(chǎng)輻射區(qū)的主軸增益因子:
根據(jù)微擾理論[5]可以得到系統(tǒng)的最佳遮擋比和光學(xué)天線系統(tǒng)孔徑的關(guān)系為:
通過(guò)仿真可以得到天線的增益因子與指向角度因子及口徑的關(guān)系以及天線在遠(yuǎn)場(chǎng)區(qū)的主軸增益效率因子關(guān)系曲線,如圖3和圖4所示。從圖3可以看到,光波的主瓣、副瓣增益均隨系統(tǒng)遮擋比的增加而下降。圖4說(shuō)明在遠(yuǎn)場(chǎng)區(qū),主軸增益因子隨著α(主鏡孔徑與激光束腰之比)的增加而迅速增加,增加到最大后逐漸衰減(α=a/ω≈1.12)。而隨著天線遮擋比的增大,天線增益因子呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。所以在設(shè)計(jì)光學(xué)天線系統(tǒng)時(shí),應(yīng)選擇合適的系統(tǒng)遮擋比,才能保證光學(xué)天線系統(tǒng)有較高的增益。
圖3 天線的增益因子與指向角度因子及口徑的關(guān)系
圖4 遠(yuǎn)場(chǎng)區(qū)主軸增益效率因子
如圖5所示,當(dāng)光束經(jīng)由次鏡反射后,部分光束從主鏡開孔處射出,而無(wú)法被天線發(fā)射,這樣當(dāng)采用激光束作為發(fā)射光束的時(shí)候會(huì)導(dǎo)致部分不能被忽略的能量損失,使接收到的信號(hào)變得微弱。
圖5 Cassegrain光學(xué)系統(tǒng)遮攔分析
假設(shè)高斯光束在某一橫截面上的光場(chǎng)振幅分布為[6]:
光場(chǎng)強(qiáng)度分布為:
式中,r為截面至光斑中心的距離;ω為該截面處的光腰半徑。若Cassegrain光學(xué)天線的主鏡口徑為a,次鏡口徑為b,則高斯光束通過(guò)望遠(yuǎn)鏡的功率p與總的入射功率pin之間的關(guān)系式為:
其中,η為天線的傳輸效率。取ω=14.6mm,得到天線傳輸效率η與天線口徑之間的關(guān)系曲線如圖6所示。對(duì)于主鏡孔徑為 150 mm,次鏡孔徑為30 mm,系統(tǒng)的遮擋比為0.2的天線系統(tǒng),天線的次鏡遮攔損耗約為20%。
圖6 天線傳輸效率η與天線口徑之間的關(guān)系曲線
為了更進(jìn)一步地說(shuō)明天線中心遮擋導(dǎo)致的能量損失,以主鏡孔徑為150 mm,次鏡孔徑為30mm的Cassegrain天線為實(shí)驗(yàn)對(duì)象,采集得到了經(jīng)過(guò)Cassegrain天線傳輸后的光斑形狀以及脈沖波形,如圖7所示,可以很明確地得出天線中心遮擋導(dǎo)致輸出的激光光束中心部分能量損失,無(wú)法被探測(cè)器所接收到,從而導(dǎo)致脈沖峰值下降的結(jié)論。
圖7 通過(guò)Cassegrain天線系統(tǒng)的光斑形狀以及脈沖波形
通過(guò)分析可以知道[7],由于被次鏡遮擋部分的光束無(wú)法被主鏡反射,考慮讓這部分光束不被次鏡反射而直接透過(guò)次鏡,因此,采用在次鏡上開孔的方式,讓光束直接通過(guò)次鏡,結(jié)合光束在自由空間中的傳輸特性,優(yōu)化后的天線結(jié)構(gòu)如圖8所示。
圖8 卡塞格倫天線優(yōu)化方案
圖8中,次鏡所遮擋部分光束通過(guò)開孔后直接通過(guò)次鏡,進(jìn)入一個(gè)倒置的開普勒望遠(yuǎn)系統(tǒng),既避免了光束在傳輸過(guò)程中由于次鏡的遮擋造成的能量損失,同時(shí)也起到了對(duì)光束的準(zhǔn)直作用,可以將光束發(fā)射到需要的距離,并且經(jīng)過(guò)一定的處理,使得透過(guò)次鏡的這部分光束跟被天線發(fā)射的光束模式進(jìn)行匹配。
光束經(jīng)過(guò)倒置望遠(yuǎn)系統(tǒng)后腰斑的位置和半徑分別為:2
由此我們可以求出光束經(jīng)過(guò)透鏡組之后的遠(yuǎn)場(chǎng)發(fā)散角為:
假設(shè)光束經(jīng)過(guò)z1的距離后進(jìn)入擴(kuò)束系統(tǒng),所以在這里l=z1,初始光腰半徑為次鏡開孔大小,通過(guò)仿真可以得到準(zhǔn)直發(fā)散角與距離z1和擴(kuò)束倍率M之間的關(guān)系,如圖9所示,隨著z1和M的增加,發(fā)散角極大的減小,因此可以通過(guò)適當(dāng)?shù)恼{(diào)整z1和焦距比M,能夠使通過(guò)補(bǔ)償透鏡的光束與經(jīng)過(guò)Cassegrain天線反射的光束具有相同的光傳輸特性。
圖9 準(zhǔn)直發(fā)散角與距離z1和擴(kuò)束倍率M之間的關(guān)系
通過(guò)改進(jìn)后的光學(xué)天線,其能量利用效率大大提高,經(jīng)天線發(fā)射的光功率可以表示為:
其中,b為次鏡口徑大小;I(r)為由預(yù)準(zhǔn)直系統(tǒng)入射到天線的光場(chǎng)強(qiáng)度分布,通過(guò)計(jì)算可以得到,通過(guò)改進(jìn)后的光學(xué)天線的光傳輸效率可以達(dá)到85%以上。
文章分析了Cassegrain光學(xué)天線系統(tǒng)的結(jié)構(gòu),并對(duì)次鏡遮攔對(duì)天線增益因子以及天線傳輸效率的影響進(jìn)行了詳細(xì)闡述和分析,得出了天線增益因子隨著次鏡遮攔的增加而減小和天線的傳輸效率隨著天線遮攔比的增大而減小的結(jié)論。根據(jù)以上結(jié)論以及Cassegrain天線的等效模型,提出了一種次鏡開孔的新的改進(jìn)方案,通過(guò)這種辦法,可以消除天線次鏡遮攔所導(dǎo)致的能量損失,并且計(jì)算得到通過(guò)改進(jìn)后的天線模型的傳輸效率可以提高到85%以上。
[1]ChuahuaWen,et al.Optical antenna in laser inter-satellites communication[J].SPIE 2005,5626:785-792.
[2]YANG Yuanjie,MA Junxing,DENG Ke,etal.Propagation of laser beams in the turbulent atmosphere passing through cassegrain antenna[J].Laser&Infrared,2012,42(7):739-742.(in Chinese)
楊元杰,馬俊興,鄧科,等.湍流大氣中光束經(jīng)卡塞格倫天線后的傳輸[J].激光與紅外,2012,42(7): 739-742.
[3]REN Guoguang.Status and development trend ofair borne laser-based IRCM[J].Laser&Infrared,2000,30(6): 323-327.(in Chinese)
任國(guó)光.機(jī)載激光紅外對(duì)抗的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)[J].激光與紅外,2000,30(6):323-327.
[4]LIYuquan,ZHU Yong,WANG Jiangping.The theory of optical communication[M].Beijing:Publishing of Science,2006:319-331.(in Chinese)
李玉權(quán),朱勇,王江平.光通信原理與技術(shù)[M].北京:科學(xué)出版社,2006:319-331.
[5]Rachael Padman,J Anthony Murphy,Richard E Hills.Gaussian mode analysis of Cassegrain antenna efficiency[J].IEEE Transactions on Antennas and Propagation,1987,35(10):1093-1103.
[6]Lucimara Cristina Nakata Scaduto,Jose Sasian,etal.Twomirror telescope design with third-order coma insensitive to decenter misalignment[J].Optics Express,2013,21 (6):6851-6865.
[7]Huajun Yang,Yu Hu,Chenghong Li,Kang Xie,Jin Fu,Hu wei.Optimum design for optical antenna of space laser communication systems[J].IEEE,International Conference on Communications Circuits&System,2006,3:2016-2019.
Optimum design for Cassegrain optical system
MA Xiao-jun,WANG Bing,YANG Hua-jun,JIANG Ping,ZHANG Yao
(School of Physical Electronics,University of Electronic Science and Technology of China,Chengdu 610054,China)
The obscuration caused by the Gaussian distribution of the laser beam in the space optical communication will affect the transmission efficiency of the antenna seriously,which leads to a drop in the quality of communication. The system structure of the optical antenna and the influence on the antenna gain is analyzed,which is caused by the obscuration of the secondarymirror in view of the Cassegrain.According to the transformation and transmission characteristics of Gaussian beams through the optical system,the effect of the obscuration and incident beam waist on the light transmittance is analyzed when Cassegrain antenna is used,and a new way is proposed to improve the transfer efficiency of the optical antenna.The improved antenna system makes its transmission efficiency improve significantly.
Cassegrain optical antenna;obscuration;optimum design
TB851
A
10.3969/j.issn.1001-5078.2014.04.013
1001-5078(2014)04-0410-04
國(guó)家自然基金項(xiàng)目資助(No.61271167)及四川省學(xué)術(shù)帶頭人培養(yǎng)基金資助。
馬曉軍(1989-),男,碩士研究生,主要從事光通信技術(shù)研究及其應(yīng)用。E-mail:xiaomage22040408@163.com
2013-08-21