JP6139848B2 - 低地球軌道から地球への光データ伝送のための方法及び対応する通信システム - Google Patents
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Description
上記低地球軌道衛星の通信サブシステムによって、上記ペイロードデータをバッファリングし、取り出し、複数のフレームにグループ化するステップと、
上記光地上端末を上記低地球軌道衛星と接続するアップリンクチャネルであって、捕捉のための広角ビームと追尾のための誘導ビームとを含む捕捉及び追尾ビーコンチャネルであるアップリンクチャネルを、上記光地上端末により起動するステップと、
上記通信サブシステム(CS)により、上記アップリンクチャネル(UC)の上記広角ビーム(W)を捕捉し、続いて、上記誘導ビーム(G)の連続的な追尾を行うステップと、
上記低地球軌道衛星(20)を上記光地上端末(30)と接続するダウンリンクチャネル(DL)が利用可能であるとき、上記通信サブシステム(CS)により上記ペイロードデータ(PD)のフレームを送信するステップと、
上記光地上端末(30)により、受信に失敗した/受信時にエラーがあった1つ又は複数のフレームの再送信を上記アップリンクチャネル(UC)を介して要求するステップと、
上記通信サブシステム(CS)により、再送信の要求を受信した各フレームを再送信するステップとを含み、
上記アップリンクチャネル(UC)はパルス位置変調PPMされている。
−通信と、指向、捕捉、及び追尾(point, acquisition, and track:PAT)とを担当する少なくとも1つの光地上端末30と、
−光地上端末30の動作をサポートするために必要とされる全電子的要素である地上局装置と、
−光地上端末30の動作をサポートするために必要とされる全構造的要素である地上局設備と
を備えるものとする。
1.地上局は、専用の電気的インターフェース(例えばLAN)を介して、ある/既知の低地球軌道衛星20に係る次の「衛星の通過」について通知を受ける。
2.地上局設備及び地上局装置は、衛星の通過のために「準備」する。例えば、雨が降っていないことを気象センサが確かめたときには、ドームを開く。
3.光地上端末30は、その通信サブシステム及び指向−捕捉−追尾サブシステム(PATサブシステム)を起動して調整する。これらのサブシステムは主に互いに独立して動作する。
a)指向−捕捉−追尾サブシステムPATは、低地球軌道衛星20の指向、捕捉、及び追尾を行う。
b)通信サブシステムCSは、信号を待ち受け、低地球軌道衛星20が通過する時間全体にわたって動作する。
4.いったん衛星が通過し終わると、受信データは専用メモリに転送され、次いでさらに(直接に、又は、要求に応じて)転送される。
5.光地上端末30、地上局装置、及び地上局設備は、待機モードに戻る。
I.捕捉のための広角ビームWと、
II.追尾のための誘導ビームGと、
III.PPM変調を用いたアップリンクチャネルUCのための低データレート伝送と
を有するので、別の地上通信レーザビームが必要とされない。しかしながら、拡張された端末アーキテクチャの場合には、オプションとして、別の地上通信レーザビームが並列に設けられてもよい。
−ユーザデータインターフェースアダプタUDIAと、
−通信コントローラCOMCOと
を備える。
・ペイロードデータPDを取り出す。
・低地球軌道衛星20及び光地上端末30の間の見通し線が利用可能になる前に上記ペイロードデータPDを一時的に格納し、これにより、光ダウンリンクチャネルDLを介したペイロードデータPDの高速ダウンリンク伝送を可能にするために、送信前にペイロードデータをバッファBにバッファリングする。
・ペイロードデータPDを複数のフレームにグループ化する。
・アップリンクチャネルUC信号を捕捉する。
・通信コントローラCCによる自動要求ARQプロトコル(後の段落で詳述する)を用いて、光地上端末30によりすべてのフレームが受信されることを確実にする。
・汎用インターフェースを介して制御及びコマンド(C&C)を提供する。
・(エンコーダENCにより)変調されて符号化されたデータを、(RF増幅器を用いる)衛星トランシーバSTRのレーザに電気的に送る。
・変調されたデータを検波器DETを介して受信する。
−アップリンクチャネルUCレート: 低速のパルス位置変調PPMを用いるアップリンクチャネルは、約100kbpsのユーザデータレートの転送レートを有する。
−ダウンリンクチャネルDLレート: ダウンリンクチャネルは、2.5Gbpsの生データレート及び2Gbpsのユーザデータレートを有する高速なオン−オフ−キーイング(OOK)変調を用いる。典型的には、データはグループ化されて転送される。データグループは本明細書で定義されるように記述される。
−ペイロードデータバッチ: ペイロードデータバッチは、衛星20に係る1回の衛星の通過の時間区間にわたって光地上端末30に伝送されるペイロードデータ源PDS内のデータ量である。1つのペイロードデータバッチのサイズは、典型的には、100kBのオーダーである。データを伝送するために利用可能な時間長は、典型的には、数分のオーダーである。
−ペイロードデータブロック: ペイロードデータPDは、ペイロードデータブロックと呼ばれる複数のグループとして取り出される。ペイロードデータブロックのサイズは、ペイロードインターフェースPI自体によって制限されてもよく、又は、完全に定義されていてもよい。
・PHY層(物理層)は、信号生成(高速シリアル信号)、信号捕捉(ADCインターフェース)、変調(復調)、符号化/復号化、同期化などの低レベル通信機能を実行する。これらの機能は、PHY機能と呼ばれる。PHY機能は、典型的には、ソフトウェアを必要とせず、ハードウェア論理回路のみを必要とする。
・リンク層は、フレーム生成、自動再送要求(ARQ)などの高レベル通信機能を実行する。これらの機能は、リンク機能と呼ばれる。リンク機能は、典型的には、ソフトウェアを必要とする。
・データは複数のフレーム(例えば、組み込まれたシステムの性能に依存して約1Mb又はそれよりも小さいサイズのフレーム)に分割される。
・フレームは一意的な識別子を有する。
・通信チャネルは本質的に信頼できないので、自動再送要求(ARQ)プロトコルが実装される。
・フロー制御機構として、「スライディングウィンドウ」アルゴリズムが実装される。
・「スライディングウィンドウ」アルゴリズムが実装される。スライディングウィンドウは以下の情報を含む:
−現在のウィンドウ境界、
−肯定応答された受信フレームのリスト、
−まだ肯定応答されていない受信フレームのリスト、及び、
−まだ受信されていないフレームのリスト。
・スライディングウィンドウに係るすべての情報が光地上端末30で保持される必要がある一方、低地球軌道衛星20は現在のウィンドウ境界のみを保持する。このことは、処理要件及びメモリ要件に関して、低地球軌道衛星20の複雑さを劇的に低減する。
・ACKが受信されなかったとき、古いフレームが再送信される。
・パッケージを再送信するきっかけを効果的に与えることで性能を向上させるために、受信に失敗した/受信時にエラーがあった1つ又は複数のフレームの再送信を要求する否定応答NACKメッセージが使用され、好ましくは、受信に失敗した/受信時にエラーがあった1つ又は複数のフレームの範囲の境界を識別する否定応答NACK信号を送信し、これにより、上記境界によって示されたフレームの範囲全体の再送信を要求する。この実装によれば、所定範囲にわたるフレーム(すなわちフレーム1000−1200)の再送信を要求(NACK)することができる。従って、失われたフレームのそれぞれを個別に要求することは不要になる。ダウンリンクチャネルDLの性質に起因して、通常、伝送エラーはバーストとして発生する。従って、受信に失敗した/受信時にエラーがあった1つ又は複数のフレームの範囲の境界を識別する否定応答NACK信号を送信できることは、効率を大幅に向上させ、また、アップリンクチャネルUCの限られた容量のより良好な使用を保証する。
−低地球軌道衛星20は現在のウィンドウ境界のみを保持するので、スライディングウィンドウの先頭及び末尾を保存するためのメモリ要件は限定的である。
−スライディングウィンドウに係る完全な情報が光地上端末30で保持される必要がある。スライディングウィンドウの状態を記憶するために必要なメモリは、スループット、パケット長、及びラウンドトリップ時間に大きく依存する。シーケンス番号のうちで記憶されなければならない番号は、「ラウンドトリップ時間」/「1フレームの時間」の倍数(例えば10倍)である。好ましくは、フレームサイズは、光地上端末30の地上通信サブシステムGCSがこの処理負荷にうまく対処できるように選択される。
・送信機(Tx):
−エラー検出符号の生成、
−ヘッダ情報の生成、
−好ましくは前方エラー訂正(FEC)を用いた、データの符号化。
・受信機(Rx):
−同期化(PLL)、
−パルス位置変調(PPM)の復調、
−前方エラー訂正FEC符号の復号化、
−エラー検出(例えばCRC)、
−ヘッダ情報の抽出。
20…低地球軌道衛星、
STR…衛星トランシーバ、
CS…通信サブシステム、
UDIA…ユーザデータインターフェースアダプタ、
PI…ペイロードインターフェース、
B…バッファ、
BC…バッファ制御装置、
COMCO…通信コントローラ、
CC…通信制御装置、
DET…検波器、
ENC…エンコーダ、
PDS…ペイロードデータ源、
30…光地上端末、
GTR…地上トランシーバ、
GCS…地上通信サブシステム、
PAT…指向−捕捉−追尾サブシステム、
DL…光ダウンリンクチャネル、
DL2…第2光ダウンリンクチャネル、
UC…アップリンクチャネル、
GB…地上ビーコン、
W…広角ビーム、
G…誘導ビーム。
Claims (18)
- 低地球軌道から地球へペイロードデータ(PD)を伝送する光通信システム(10)であって、
上記光通信システム(10)は、低地球軌道衛星(20)及び光地上端末(30)を備え、
上記低地球軌道衛星(20)は、
衛星トランシーバ(STR)を備えた通信サブシステム(CS)と、
上記通信サブシステム(CS)がペイロードデータ(PD)を利用できるようにするペイロードデータ源(PDS)とを備え、
上記光地上端末(30)は、
地上トランシーバ(GTR)と、
指向−捕捉−追尾サブシステム(PAT)とを備え、
上記低地球軌道衛星(20)は、光ダウンリンクチャネル(DL)を介して上記光地上端末(30)と接続可能であり、
上記光地上端末(30)は、アップリンクチャネル(UC)を介して上記低地球軌道衛星(20)と接続可能であり、
上記アップリンクチャネル(UC)は、上記指向−捕捉−追尾サブシステム(PAT)によって制御される地上ビーコン(GB)による捕捉及び追尾ビーコンチャネルであり、上記地上ビーコン(GB)は、捕捉のための広角ビーム(W)と、追尾のための誘導ビーム(G)とを含み、
上記衛星トランシーバ(STR)は、上記地上ビーコン(GB)の空間的方向に関して調整できるように調整可能であり、
上記アップリンクチャネル(UC)の上記地上ビーコン(GB)は、パルス位置変調PPMされたチャネルであり、
上記低地球軌道衛星(20)はさらに、上記低地球軌道衛星(20)及び上記光地上端末(30)の間の見通し線が利用可能になるまで上記ペイロードデータ(PD)を一時的に格納し、これにより、上記光ダウンリンクチャネル(DL)を介した上記ペイロードデータ(PD)の高速ダウンリンク伝送を可能にするバッファ(B)を備え、
上記通信サブシステム(CS)は、ユーザデータインターフェースアダプタ(UDIA)及び通信コントローラ(COMCO)を備え、
上記ユーザデータインターフェースアダプタ(UDIA)は、
上記ペイロードデータ源(PDS)とインターフェースをとるペイロードインターフェース(PI)と、
上記バッファ(B)をするバッファ制御装置(BC)とを備え、
上記通信コントローラ(COMCO)は、
受信に失敗した/受信時にエラーがあった1つ又は複数のフレームの自動再送要求を行う通信制御装置(CC)と、
エンコーダ(ENC)と、
検波器(DET)とを備えることを特徴とする
光通信システム(10)。 - 上記衛星トランシーバ(STR)は、上記広角ビーム(W)をスキャンして捕捉するように構成され、いったん捕捉すると、上記誘導ビームの支援を受けて上記光地上端末(30)のアップリンクチャネル(UC)を追尾することを特徴とする請求項1記載の光通信システム(10)。
- 上記通信サブシステム(CS)は、上記衛星トランシーバ(STR)から上記地上トランシーバ(GTR)へ上記光ダウンリンクチャネル(DL)を介して複数のデータフレームとして伝送するために、上記ペイロードデータ(PD)を、変調された電気信号に変換するように構成されることを特徴とする請求項1又は2記載の光通信システム(10)。
- 上記変調された電気信号は、オン−オフキーイング変調された信号であることを特徴とする請求項3記載の光通信システム(10)。
- 上記低地球軌道衛星(20)はさらに、ダウンリンク速度の増大及び冗長性のために、第2光ダウンリンクチャネル(DL2)を介して上記光地上端末(30)に接続されることを特徴とする請求項1〜4のうちの1つに記載の光通信システム(10)。
- 低地球軌道衛星(20)から光地上端末(30)へペイロードデータ(PD)を光伝送する方法であって、上記方法は、
上記低地球軌道衛星(20)の通信サブシステム(CS)によって、上記ペイロードデータ(PD)をバッファリングし、取り出し、複数のフレームにグループ化するステップと、
上記光地上端末(30)を上記低地球軌道衛星(20)と接続するアップリンクチャネル(UC)であって、捕捉のための広角ビーム(W)と追尾のための誘導ビーム(G)とを含む捕捉及び追尾ビーコンチャネルであるアップリンクチャネル(UC)を、上記光地上端末(30)により起動するステップと、
上記通信サブシステム(CS)により、上記アップリンクチャネル(UC)の上記広角ビーム(W)を捕捉し、続いて、上記誘導ビーム(G)の連続的な追尾を行うステップと、
上記低地球軌道衛星(20)を上記光地上端末(30)と接続する光ダウンリンクチャネル(DL)が利用可能であるとき、上記通信サブシステム(CS)により上記ペイロードデータ(PD)のフレームを送信するステップと、
上記光地上端末(30)により、受信に失敗した/受信時にエラーがあった1つ又は複数のフレームの再送信を上記アップリンクチャネル(UC)を介して要求するステップと、
上記通信サブシステム(CS)により、再送信の要求を受信した各フレームを再送信するステップとを含み、
上記アップリンクチャネル(UC)はパルス位置変調PPMされている方法。 - 送信、再送要求、及びフレームの再送は、選択的再送機構として実装されることを特徴とする請求項6記載のペイロードデータ(PD)を光伝送する方法。
- 上記選択的再送機構は自動再送要求ARQ機構であることを特徴とする請求項7記載のペイロードデータ(PD)を光伝送する方法。
- 上記再送要求は否定応答NACK信号によって実装され、
上記光地上端末(30)は、受信に失敗した/受信時にエラーがあった1つ又は複数のフレームの再送信を要求する否定応答NACK信号を送信することを特徴とする請求項7又は8記載のペイロードデータ(PD)を光伝送する方法。 - 上記光地上端末(30)は、受信に失敗した/受信時にエラーがあった1つ又は複数のフレームの範囲の境界を識別する複数の否定応答NACK信号を送信し、これにより、上記境界によって示されたフレームの範囲全体の再送信を要求することを特徴とする請求項9記載のペイロードデータ(PD)を光伝送する方法。
- スライディングウィンドウ機構が実装され、スライディングウィンドウは、
現在のウィンドウ境界、
受信フレームのリスト、
まだ肯定応答されていない受信フレームのリスト、及び、
まだ受信されていないフレームのリストを含み、
上記スライディングウィンドウに係る情報が上記光地上端末(30)で保持され、フレーム要求に応じて上記通信サブシステム(CS)によって再送信されることを特徴とする請求項6〜8のうちの1つに記載のペイロードデータ(PD)を光伝送する方法。 - 再送信するように要求されたデータフレームが、バッファ(B)から再び取り出され、
ウィンドウの前のフレームが受信され、肯定応答され、次いで、上記バッファ(B)から削除されて新たなペイロードデータ(PD)のためにメモリ空間を解放することを特徴とする請求項11記載のペイロードデータ(PD)を光伝送する方法。 - 上記通信サブシステム(CS)は、上記光ダウンリンクチャネル(DL)を介して複数のデータフレームとして伝送するために、送信前に、上記ペイロードデータ(PD)を、変調された電気信号に変換することを特徴とする請求項6〜12のうちの1つに記載のペイロードデータ(PD)を光伝送する方法。
- エンコーダ(ENC)及び/又は検波器(DET)において前方エラー訂正方式が実装されることを特徴とする請求項13記載のペイロードデータ(PD)を光伝送する方法。
- 上記通信サブシステム(CS)は、上記ペイロードデータ(PD)を、オン−オフキーイング変調された信号に変換することを特徴とする請求項12記載のペイロードデータ(PD)を光伝送する方法。
- 上記通信サブシステム(CS)は、上記ペイロードデータ(PD)を、DCバランスを付加した、オン−オフキーイング変調された信号に変換することを特徴とする請求項15記載のペイロードデータ(PD)を光伝送する方法。
- 上記光ダウンリンクチャネル(DL)は、上記低地球軌道衛星(20)及び上記光地上端末(30)の間に見通し線が確立されたとき利用可能になることを特徴とする請求項6〜16のうちの1つに記載のペイロードデータ(PD)を光伝送する方法。
- 上記低地球軌道衛星(20)の通過について通知されたとき、上記光地上端末(30)の指向−捕捉−追尾サブシステム(PAT)は、上記光地上端末(30)を待機モードから復帰させ、上記アップリンクチャネル(UC)を起動し、上記低地球軌道衛星(20)の指向、捕捉、及び追尾を行って上記光ダウンリンクチャネル(DL)及び上記アップリンクチャネル(UC)を保持し、
上記光地上端末(30)の指向−捕捉−追尾サブシステム(PAT)は、いったん上記低地球軌道衛星(20)が通過し終わり、上記低地球軌道衛星(20)及び上記光地上端末(30)の間の見通し線を保持することができなくなると、上記アップリンクチャネル(UC)を停止し、上記光地上端末(30)は再び上記待機モードに切り換えられることを特徴とする請求項6〜17のうちの1つに記載のペイロードデータ(PD)を光伝送する方法。
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| WO2015066720A1 (en) * | 2013-11-04 | 2015-05-07 | California Institute Of Technology | High bandwidth optical links for micro-satellite support |
| CN103698144A (zh) * | 2013-12-06 | 2014-04-02 | 上海卫星工程研究所 | 具有分级测试功能的卫星有效载荷及数传测试系统 |
| MX362782B (es) * | 2014-01-28 | 2019-02-08 | Sa Photonics Inc | Retransmisión de datos por sistema de comunicación óptica por espacio libre atmosférico. |
| WO2015163985A1 (en) | 2014-04-22 | 2015-10-29 | Massachusetts Institute Of Technology | Attitude determination using infrared earth horizon sensors |
| WO2016022579A2 (en) | 2014-08-05 | 2016-02-11 | Massachusetts Institute Of Technology | Design of a free-space optical communication module for small satellites |
| FR3029371B1 (fr) * | 2014-11-28 | 2016-12-23 | Thales Sa | Procede et systeme de communication dans un reseau hybride satellite/terrestre |
| DE102014019271B4 (de) * | 2014-12-23 | 2019-11-07 | Tesat-Spacecom Gmbh & Co.Kg | Vorrichtung nebst zugehöriger Satellitenkommunikationsstrecke |
| WO2016112286A1 (en) * | 2015-01-09 | 2016-07-14 | Massachusetts Institute Of Technology | Link architecture and spacecraft terminal for high rate direct to earth optical communications |
| WO2016190934A2 (en) | 2015-02-27 | 2016-12-01 | Massachusetts Institute Of Technology | Methods, systems, and apparatus for global multiple-access optical communications |
| US9810862B2 (en) | 2015-08-21 | 2017-11-07 | SA Photonics, Inc. | Free space optical (FSO) system |
| US20170054499A1 (en) | 2015-08-21 | 2017-02-23 | SA Photonics, Inc. | Free space optical (fso) system |
| US9973274B1 (en) | 2015-10-07 | 2018-05-15 | SA Photonics, Inc. | Fast tracking free space optical module |
| KR102665739B1 (ko) * | 2015-12-31 | 2024-05-14 | 비아셋, 인크 | 광학 피더 링크들을 사용하는 광대역 위성 통신 시스템 |
| US10153832B2 (en) * | 2016-01-28 | 2018-12-11 | Qualcomm Incorporated | Asymmetric forward link and reverse link subframe split |
| US10177985B2 (en) | 2016-04-25 | 2019-01-08 | Google Llc | Systems and methods for routing and topology management of computer networks with steerable beam antennas |
| US9755739B1 (en) * | 2016-06-02 | 2017-09-05 | Google Inc. | WFOV and NFOV shared aperture beacon laser |
| DE102016213764B4 (de) * | 2016-07-27 | 2018-02-22 | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. | Verfahren zum Übertragen eines binären Datensignals über einen optischen Feeder-Link zu oder von einem Satelliten |
| EP3513510B1 (en) * | 2016-09-13 | 2021-12-29 | QUALCOMM Incorporated | Neighbor cell list in a satellite communication system |
| US10291365B2 (en) | 2016-12-29 | 2019-05-14 | X Development Llc | Efficient automatic repeat request for free space optical communication |
| US10200113B2 (en) | 2017-01-17 | 2019-02-05 | Harris Corporation | System for monitoring marine vessels providing expected passenger determination features and related methods |
| US10399650B2 (en) * | 2017-01-17 | 2019-09-03 | Harris Corporation | System for monitoring marine vessels and determining rendezvouses therebetween and related methods |
| US10302769B2 (en) * | 2017-01-17 | 2019-05-28 | Harris Corporation | System for monitoring marine vessels using fractal processing of aerial imagery and related methods |
| US10581523B2 (en) | 2017-04-26 | 2020-03-03 | Loon Llc | Temporospatial software-defined networking for NGSO satellite networks |
| US10374695B2 (en) * | 2017-05-26 | 2019-08-06 | Loon Llc | Temporospatial software-defined networking for NGSO satellite networks |
| US10645133B2 (en) | 2017-07-12 | 2020-05-05 | Loon Llc | Method and system for delivering content over transient access networks |
| GB2569305B (en) * | 2017-12-12 | 2023-01-18 | Bae Systems Plc | Optical signal transmitter |
| US11418265B2 (en) | 2017-12-12 | 2022-08-16 | Bae Systems Plc | Optical signal transmitter |
| US10193761B1 (en) | 2018-03-09 | 2019-01-29 | Loon Llc | Hybrid LEO/HAPs constellation for fixed broadband |
| RU2713459C2 (ru) * | 2018-05-25 | 2020-02-05 | Федеральное государственное унитарное предприятие Центральный научно-исследовательский институт связи (ФГУП ЦНИИС) | Устройство спутниковой связи |
| CN111641457B (zh) * | 2018-11-07 | 2021-04-13 | 长沙天仪空间科技研究院有限公司 | 一种基于激光通信的卫星系统 |
| US10797795B2 (en) * | 2018-11-27 | 2020-10-06 | Facebook, Inc. | System and method of satellite communication |
| CN110417692B (zh) * | 2019-08-20 | 2021-08-17 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 上行信道的追踪方法和装置 |
| CN111162881B (zh) * | 2019-12-16 | 2022-05-03 | 重庆邮电大学 | 空间光通信中基于harq抗衰落的传输方法及系统 |
| US12407412B2 (en) | 2020-09-29 | 2025-09-02 | Mitsubishi Electric Corporation | Optical communication system and flying object addressing system |
| US11909439B2 (en) | 2021-04-23 | 2024-02-20 | SA Photonics, Inc. | Wavefront sensor with inner detector and outer detector |
| RU2770565C1 (ru) * | 2021-06-07 | 2022-04-18 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КуРэйт" (ООО "КуРэйт") | Способ и система передачи информации по оптическому каналу между приемником и передатчиком с помощью излучения лазера-маяка |
| CN114422031B (zh) * | 2022-01-29 | 2023-03-24 | 北京极光星通科技有限公司 | 一种激光通信系统 |
| CN114915379B (zh) * | 2022-07-18 | 2022-10-14 | 中国科学院空天信息创新研究院 | 遥感卫星数据接收和恢复方法 |
| CN115327563A (zh) * | 2022-08-26 | 2022-11-11 | 广东粤港澳大湾区硬科技创新研究院 | 一种激光通信测距一体化方法、装置、系统及计算机设备 |
| TWI838015B (zh) * | 2022-12-16 | 2024-04-01 | 互宇向量股份有限公司 | 具有自動對準功能的雷射光指向系統 |
| EP4531306A1 (en) | 2023-09-27 | 2025-04-02 | NKT Photonics A/S | Optical ground terminal optical transmission system and an optical ground terminal |
| EP4576607A1 (en) | 2023-12-20 | 2025-06-25 | NKT Photonics A/S | Optical signal source and optical ground terminal optical transmission system |
| CN117478209B (zh) * | 2023-12-28 | 2024-06-25 | 中国电子科技集团公司第五十四研究所 | 一种高可用度激光微波混合传输卫星通信系统 |
| CN119402086B (zh) * | 2025-01-02 | 2025-03-28 | 中国科学院微小卫星创新研究院 | 激光星间链路测试方法、系统、装置及计算机可读介质 |
Family Cites Families (28)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH022726A (ja) * | 1988-06-17 | 1990-01-08 | Fujitsu Ltd | 同報型衛星通信システム |
| US5884166A (en) * | 1992-03-06 | 1999-03-16 | Aircell, Incorporated | Multidimensional cellular mobile telecommunication system |
| JPH07307703A (ja) * | 1994-05-11 | 1995-11-21 | Mitsubishi Electric Corp | 光空間通信装置および光空間通信装置用のミラー駆動機構 |
| JPH08213945A (ja) * | 1995-02-06 | 1996-08-20 | Atr Kodenpa Tsushin Kenkyusho:Kk | 衛星通信システム |
| FR2735302B1 (fr) * | 1995-06-12 | 1997-07-11 | Alcatel Espace | Systeme de communication par satellites a defilement, station et terminal y inclus |
| US5835487A (en) * | 1995-12-08 | 1998-11-10 | Worldspace International Network, Inc. | Satellite direct radio broadcast system |
| US6839520B1 (en) * | 1997-05-16 | 2005-01-04 | Contraves Space Ag | Method and arrangement for an interruption-proof optical satellite linkage |
| US6043920A (en) * | 1997-08-04 | 2000-03-28 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for laser communication through a lossy medium |
| DE59913701D1 (de) * | 1998-09-21 | 2006-09-07 | Contraves Space Ag | Vorrichtung zur Steuerung der Strahlausrichtung in Satelliten-Laserkommunikationssystemen |
| US6628941B2 (en) * | 1999-06-29 | 2003-09-30 | Space Data Corporation | Airborne constellation of communications platforms and method |
| US6535314B1 (en) * | 2000-01-13 | 2003-03-18 | Trw Inc. | Satellite optical communication beam acquisition techniques |
| EP1130811A2 (en) * | 2000-02-21 | 2001-09-05 | TRW Inc. | A flexible, redundant satellite signal generator system |
| US6834039B1 (en) * | 2000-03-10 | 2004-12-21 | Hughes Electronics Corporation | Apparatus and method for efficient TDMA bandwidth allocation for TCP/IP satellite-based networks |
| US20020131121A1 (en) * | 2001-03-13 | 2002-09-19 | Muthu Jeganathan | Transceiver, system, and method for free-space optical communication and tracking |
| JP4581111B2 (ja) * | 2001-04-16 | 2010-11-17 | 独立行政法人情報通信研究機構 | 光空間通信装置 |
| US20040001720A1 (en) * | 2002-06-27 | 2004-01-01 | Krill Jerry A. | Satellite-based mobile communication system |
| US6762716B2 (en) * | 2002-12-13 | 2004-07-13 | The Boeing Company | Digital beacon asymmetry and quantization compensation |
| US7359639B2 (en) * | 2004-05-04 | 2008-04-15 | L-3 Communications Corporation | Airborne free space optical communication apparatus and method with subcarrier multiplexing |
| US7623594B2 (en) * | 2005-02-28 | 2009-11-24 | Delphi Technologies, Inc. | Satellite receiver system |
| US7609972B2 (en) * | 2005-08-02 | 2009-10-27 | Itt Manufacturing Enterprises, Inc. | Acquisition, pointing, and tracking architecture for laser communication |
| CN101064589B (zh) * | 2006-04-30 | 2011-11-30 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种自动重传请求的状态报告方法 |
| EP1931065B1 (en) * | 2006-12-04 | 2010-04-07 | Oerlikon Space AG | BI-Directional optical communications system and corresponding method |
| ATE485646T1 (de) * | 2007-01-24 | 2010-11-15 | Viasat Inc | Verbesserte fehlerkontrollkommunikationssysteme und verfahren |
| US20110171901A1 (en) * | 2007-10-18 | 2011-07-14 | Gregory Thane Wyler | Multiple feed antenna and methods of using same |
| US8320252B2 (en) * | 2009-11-03 | 2012-11-27 | Nxp B.V. | System and method for data communications using a sliding window protocol with selective retransmission |
| RU99224U1 (ru) * | 2010-04-27 | 2010-11-10 | Открытое акционерное общество "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем" (ОАО "Российские космические системы") | Система поиска и спасания |
| RU98659U1 (ru) * | 2010-06-17 | 2010-10-20 | ОАО "Спутниковая система "Гонец" | Двухуровневая система спутниковой связи |
| CN102223177B (zh) * | 2011-06-21 | 2014-10-15 | 中国科学院上海技术物理研究所 | 一种基于单光子探测的超远距离光通信系统及方法 |
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