自由空间光通信

由快速转向镜技术支持

       适用于太空和地面应用当今,全球网络的骨干依赖于连接地球上一切的光纤电缆—从个人到数据中心和机器。近期,数家科技公司正在展开一场关于数据和电信网络基础设施的竞争。这些公司正着手部署基于低地球轨道(LEO)的广泛太空通信网络,该网络将采用紧凑型卫星作为网络节点。成千上万的卫星将被送入轨道,通过激光光束相互连接,实现全球数据的高效传输。  

       同时,在地面,正在使用新兴的“无光纤光子学”技术构建点对点网络。 这种技术预期能够快速建立安全的连接,不仅适用于人口密集的城市建筑间的连接,也适用于更广泛网络的“最后一英里”连接。 

 1. 经验证的地球和太空激光束控制解决方案

       PI压电或电磁快速偏摆镜(FSM)可以提供低至纳弧度范围的分辨率以及高达千赫兹范围的机械带宽。无论是(分辨率和带宽更高的)压电镜,还是(位移更大的)音圈镜,都能有效补偿各种应用中常见的干扰。PI公司提供两种类型以供选择:标准设计和特定应用配置。

       自20世纪90年代以来,PI的快速偏摆镜技术已应用于地面项目和太空任务中,如在NASA和ESA合作的太阳轨道器项目中所见,它展现了由压电或电磁系统驱动的高效快速设计方案。凭借丰富的经验和快速大规模生产的能力,PI解决方案包括一系列标准化偏摆系统,并通过持续开发满足客户的特定需求。 

2. S-331快速压电陶瓷转向镜平台

  • 偏摆角度高达5毫弧度,光学偏转角度高达10毫弧度(0.57度)
  • 差动驱动可提升稳定性
  • 两条具有公共旋转中心的正交偏摆轴
  • 高谐振频率可达10千赫兹(0.5英寸反射镜),可实现动态运动以及快速步进和稳定
  • 并联运动设计可确保两轴具有相同的高动态性
  • 超紧凑型设计
  • 柔性铰链可实现经久耐用且无摩擦
  • 闭环传感器可实现高线性度
  • 用于直径高达12.7毫米(0.5英寸)的反射镜
  • 经过火星车测试的PICMA压电陶瓷促动器和柔性铰链导向
  • 3.V-931快速音圈转向镜平台

  • 偏摆角度高达4度,光学偏转角度高达8度
  • 差动驱动增强稳定性
  • 两条具有公共旋转中心的正交偏摆轴
  • 并联运动设计可确保两轴具有相同的高动态性
  • 紧凑型设计
  • 柔性铰链可实现经久耐用且无摩擦
  • 光学编码器可实现高精度闭环操作
  • 专用于太空应用的定制设计

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