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双望远镜的空间碎片激光测距试验研究

张忠萍 张海峰 邓华荣 程志恩 李朴 曹建军 慎露润

张忠萍, 张海峰, 邓华荣, 程志恩, 李朴, 曹建军, 慎露润. 双望远镜的空间碎片激光测距试验研究[J]. 红外与激光工程, 2016, 45(1): 102002-0102002(7). doi: 10.3788/IRLA201645.0102002
引用本文: 张忠萍, 张海峰, 邓华荣, 程志恩, 李朴, 曹建军, 慎露润. 双望远镜的空间碎片激光测距试验研究[J]. 红外与激光工程, 2016, 45(1): 102002-0102002(7). doi: 10.3788/IRLA201645.0102002
Zhang Zhongping, Zhang Haifeng, Deng Huarong, Cheng Zhien, Li Pu, Cao Jianjun, Shen Lurun. Experiment of laser ranging to space debris by using two receiving telescopes[J]. Infrared and Laser Engineering, 2016, 45(1): 102002-0102002(7). doi: 10.3788/IRLA201645.0102002
Citation: Zhang Zhongping, Zhang Haifeng, Deng Huarong, Cheng Zhien, Li Pu, Cao Jianjun, Shen Lurun. Experiment of laser ranging to space debris by using two receiving telescopes[J]. Infrared and Laser Engineering, 2016, 45(1): 102002-0102002(7). doi: 10.3788/IRLA201645.0102002

双望远镜的空间碎片激光测距试验研究

doi: 10.3788/IRLA201645.0102002
基金项目: 

国家自然科学基金(11303074, 11503068);测绘地理信息公益性行业科研专项经费项目(201412001); 中国科学院国防创新基金(CXJJ-14-S108)

详细信息
    作者简介:

    张忠萍(1960-),男,研究员,博士生导师,主要从事空间目标激光测距技术及应用方面的研究。Email:zzp@shao.ac.cn

  • 中图分类号: TN247

Experiment of laser ranging to space debris by using two receiving telescopes

  • 摘要: 大口径望远镜有助于提升空间碎片目标测量能力。根据激光测距雷达方程应用多台相对较小口径望远镜同时接收激光回波信号,可等效实现单台大口径望远镜激光信号接收能力,弥补大口径望远镜在目标快速跟踪、系统运行维护等方面不足,并可兼顾测距系统测量能力和效率。基于中国科学院上海天文台相距约55 m的1.56 m和60 cm口径望远镜系统,研究了双接收望远镜测距技术,在国内首次开展双望远镜空间碎片激光观测试验,验证了多望远镜同时接收碎片目标激光信号测量技术。测量数据结果表明:1.56 m口径望远镜激光回波接收能力是60 cm口径望远镜的约3~4倍,双望远镜可等效于一台约1.65 m口径望远镜的激光接收能力,在远距离、小尺寸空间碎片目标高精度激光观测中将发挥重要作用。
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出版历程
  • 收稿日期:  2015-05-05
  • 修回日期:  2015-06-03
  • 刊出日期:  2016-01-25

双望远镜的空间碎片激光测距试验研究

doi: 10.3788/IRLA201645.0102002
    作者简介:

    张忠萍(1960-),男,研究员,博士生导师,主要从事空间目标激光测距技术及应用方面的研究。Email:zzp@shao.ac.cn

基金项目:

国家自然科学基金(11303074, 11503068);测绘地理信息公益性行业科研专项经费项目(201412001); 中国科学院国防创新基金(CXJJ-14-S108)

  • 中图分类号: TN247

摘要: 大口径望远镜有助于提升空间碎片目标测量能力。根据激光测距雷达方程应用多台相对较小口径望远镜同时接收激光回波信号,可等效实现单台大口径望远镜激光信号接收能力,弥补大口径望远镜在目标快速跟踪、系统运行维护等方面不足,并可兼顾测距系统测量能力和效率。基于中国科学院上海天文台相距约55 m的1.56 m和60 cm口径望远镜系统,研究了双接收望远镜测距技术,在国内首次开展双望远镜空间碎片激光观测试验,验证了多望远镜同时接收碎片目标激光信号测量技术。测量数据结果表明:1.56 m口径望远镜激光回波接收能力是60 cm口径望远镜的约3~4倍,双望远镜可等效于一台约1.65 m口径望远镜的激光接收能力,在远距离、小尺寸空间碎片目标高精度激光观测中将发挥重要作用。

English Abstract

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