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53 cm双筒望远镜高重频空间碎片激光测距系统

李祝莲 张海涛 李语强 伏红林 翟东升

李祝莲, 张海涛, 李语强, 伏红林, 翟东升. 53 cm双筒望远镜高重频空间碎片激光测距系统[J]. 红外与激光工程, 2017, 46(7): 729001-0729001(5). doi: 10.3788/IRLA201746.0729001
引用本文: 李祝莲, 张海涛, 李语强, 伏红林, 翟东升. 53 cm双筒望远镜高重频空间碎片激光测距系统[J]. 红外与激光工程, 2017, 46(7): 729001-0729001(5). doi: 10.3788/IRLA201746.0729001
Li Zhulian, Zhang Haitao, Li Yuqiang, Fu Honglin, Zhai Dongsheng. 53 cm binocular telescope high repetition frequency space debris laser ranging system[J]. Infrared and Laser Engineering, 2017, 46(7): 729001-0729001(5). doi: 10.3788/IRLA201746.0729001
Citation: Li Zhulian, Zhang Haitao, Li Yuqiang, Fu Honglin, Zhai Dongsheng. 53 cm binocular telescope high repetition frequency space debris laser ranging system[J]. Infrared and Laser Engineering, 2017, 46(7): 729001-0729001(5). doi: 10.3788/IRLA201746.0729001

53 cm双筒望远镜高重频空间碎片激光测距系统

doi: 10.3788/IRLA201746.0729001
基金项目: 

国家自然科学基金(U1431116);国家自然科学基金青年科学基金(11403102);中国科学院重大科研装备研制项目(ZDYZ2013-2)

详细信息
    作者简介:

    李祝莲(1978-),女,研究员,博士,主要从事空间目标光电探测方面的研究。Email:lzhl@ynao.ac.cn

    通讯作者: 翟东升(1984-),男,高级工程师,博士,主要从事空间目标光电探测方面的研究。Email:zdsxy@ynao.ac.cn
  • 中图分类号: P171.3

53 cm binocular telescope high repetition frequency space debris laser ranging system

  • 摘要: 空间碎片的存在对在轨运行航天器的安全构成严重的威胁,同时空间碎片的不断产生对有限的轨道资源也将构成严重威胁。采用激光测距技术可实现空间碎片的实时高精度定轨,从而可有效规避其对航天器的撞击。为了开展高精度小尺寸空间碎片激光测距,研制了可快速平稳跟踪400 km以上空间目标的53 cm双筒望远镜,然后结合低功率高重频亚纳秒激光器和单光子探测技术,在该望远镜上研究和实现了空间碎片激光测距技术。结合激光测距方程,分析研究系统的空间碎片探测能力,当碎片距离为1 000 km时,能探测到回波光子的碎片最小尺寸约为478.5 cm。实际观测表明:该激光测距系统具有探测米级空间碎片(约1 000 km远)的能力。
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出版历程
  • 收稿日期:  2016-11-10
  • 修回日期:  2016-12-20
  • 刊出日期:  2017-07-25

53 cm双筒望远镜高重频空间碎片激光测距系统

doi: 10.3788/IRLA201746.0729001
    作者简介:

    李祝莲(1978-),女,研究员,博士,主要从事空间目标光电探测方面的研究。Email:lzhl@ynao.ac.cn

    通讯作者: 翟东升(1984-),男,高级工程师,博士,主要从事空间目标光电探测方面的研究。Email:zdsxy@ynao.ac.cn
基金项目:

国家自然科学基金(U1431116);国家自然科学基金青年科学基金(11403102);中国科学院重大科研装备研制项目(ZDYZ2013-2)

  • 中图分类号: P171.3

摘要: 空间碎片的存在对在轨运行航天器的安全构成严重的威胁,同时空间碎片的不断产生对有限的轨道资源也将构成严重威胁。采用激光测距技术可实现空间碎片的实时高精度定轨,从而可有效规避其对航天器的撞击。为了开展高精度小尺寸空间碎片激光测距,研制了可快速平稳跟踪400 km以上空间目标的53 cm双筒望远镜,然后结合低功率高重频亚纳秒激光器和单光子探测技术,在该望远镜上研究和实现了空间碎片激光测距技术。结合激光测距方程,分析研究系统的空间碎片探测能力,当碎片距离为1 000 km时,能探测到回波光子的碎片最小尺寸约为478.5 cm。实际观测表明:该激光测距系统具有探测米级空间碎片(约1 000 km远)的能力。

English Abstract

参考文献 (15)

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