首页--工业技术论文--无线电电子学、电信技术论文--无线通信论文--光波通信、激光通信论文

水平激光通信自适应校正性能分析及波前探测方法研究

摘要第5-7页
abstract第7-10页
第1章 绪论第19-37页
    1.1 空间激光通信系统简介第20-22页
    1.2 自适应光学在空间激光通信中的应用意义第22-35页
        1.2.1 空间激光通信自适应光学技术的研究现状第24-33页
        1.2.2 目前存在的问题第33-35页
    1.3 本论文主要研究内容第35-37页
第2章 校正残差对空间激光通信性能的影响第37-55页
    2.1 引言第37-38页
    2.2 桶中功率模型第38-43页
    2.3 残差对耦合效率的影响分析第43-47页
    2.4 系统带宽对耦合效率的影响第47-51页
    2.5 通信误码率分析第51-53页
    2.6 小结第53-55页
第3章 强湍流波前探测方法研究第55-87页
    3.1 引言第55页
    3.2 强湍流探测方案设计第55-57页
    3.3 无波前相位恢复算法第57-72页
        3.3.1 GS算法优化第57-64页
        3.3.2 SPGD算法第64-72页
    3.4 哈特曼探测判决阈值的优选第72-76页
    3.5 强湍流波前探测实验验证第76-84页
        3.5.1 实验方案第76页
        3.5.2 静态探测结果分析第76-81页
        3.5.3 动态强湍流波前探测与校正第81-84页
    3.6 小结第84-87页
第4章 自适应校正实验验证系统设计第87-111页
    4.1 引言第87页
    4.2 系统总体方案设计第87-93页
        4.2.1 空间激光通信自适应校正系统应用场景第87-89页
        4.2.2 通信光和信标光波长第89-92页
        4.2.3 信号光的调制方式第92-93页
    4.3 系统光路设计第93-102页
        4.3.1 系统整体光路第93-95页
        4.3.2 系统像差优化第95-98页
        4.3.3 关键器件选择第98-102页
    4.4 哈特曼探测器的优化设计第102-108页
        4.4.1 哈特曼探测器的动态范围和探测精度第102-104页
        4.4.2 哈特曼转接系统的设计第104-108页
    4.5 系统整体结构布局第108-109页
    4.6 小结第109-111页
第5章 空间激光通信自适应校正实验验证第111-139页
    5.1 引言第111页
    5.2 系统标定及检测第111-124页
        5.2.1 哈特曼探测器质心位置标定第111-113页
        5.2.2 变形镜性能测试第113-115页
        5.2.3 光路精调方法第115-121页
        5.2.4 变形镜响应矩阵测量第121-122页
        5.2.5 系统带宽第122-124页
    5.3实验室校正实验第124-128页
        5.3.1 发射端和大气信道的模拟第124页
        5.3.2 实验结果及分析第124-128页
    5.4 水平9公里激光通信自适应校正实验第128-137页
        5.4.1 实验布局第128-132页
        5.4.2 通信链路湍流特性统计分析第132-134页
        5.4.3 校正实验及结果分析第134-137页
    5.5 小结第137-139页
第6章 结论与展望第139-141页
参考文献第141-149页
致谢第149-151页
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果第151页

论文共151页,点击 下载论文
上一篇:空间激光通信自适应光学系统的控制研究
下一篇:视频监控中的前景目标检测算法研究