空间光通信中高精度光轴偏差检测技术研究
摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第15-33页 |
1.1 课题背景和研究意义 | 第15页 |
1.2 空间激光通信及ATP技术发展现状与趋势 | 第15-27页 |
1.2.1 欧洲 | 第16-20页 |
1.2.2 美国 | 第20-22页 |
1.2.3 日本 | 第22-26页 |
1.2.4 中国 | 第26-27页 |
1.3 光轴偏差检测的国内外现状 | 第27-29页 |
1.4 论文的主要研究内容及结构安排 | 第29-33页 |
1.4.1 论文的主要内容 | 第29-30页 |
1.4.2 论文的结构安排 | 第30-33页 |
第2章 空间激光通信中ATP系统概述与链路分析 | 第33-59页 |
2.1 引言 | 第33页 |
2.2 ATP系统概述 | 第33-46页 |
2.2.1 ATP系统基本组成 | 第33-37页 |
2.2.2 ATP系统工作原理 | 第37-40页 |
2.2.3 ATP系统中的光轴偏差检测器件 | 第40-46页 |
2.3 空间激光通信链路误差分析 | 第46-51页 |
2.3.1 链路误差的产生原因 | 第46-49页 |
2.3.2 链路误差描述指标 | 第49-51页 |
2.4 通信体制与通信系统性能评价 | 第51-58页 |
2.4.1 直接探测体制 | 第52-54页 |
2.4.2 相干探测体制 | 第54-56页 |
2.4.3 通信系统性能评价 | 第56-57页 |
2.4.4 光轴偏差对通信系统的影响 | 第57-58页 |
2.5 本章小结 | 第58-59页 |
第3章 光电编码器的工作原理及误差分析 | 第59-87页 |
3.1 引言 | 第59页 |
3.2 光电编码器的分类与比较 | 第59-61页 |
3.3 光电编码器的工作原理 | 第61-64页 |
3.4 光电编码器细分技术的误差分析 | 第64-77页 |
3.4.1 细分误差的成因 | 第66-67页 |
3.4.2 细分误差的影响 | 第67页 |
3.4.3 细分误差的数学推导 | 第67-76页 |
3.4.4 细分误差仿真分析 | 第76-77页 |
3.5 光电编码器细分误差的补偿算法 | 第77-79页 |
3.6 实验系统分析 | 第79-81页 |
3.7 实验数据采集 | 第81-82页 |
3.8 实验数据分析 | 第82-86页 |
3.9 本章小结 | 第86-87页 |
第4章 基于QD的激光光斑位置探测技术 | 第87-105页 |
4.1 引言 | 第87页 |
4.2 QD的基本工作原理 | 第87-91页 |
4.2.1 QD的基本外形 | 第87页 |
4.2.2 QD的光生伏特效应 | 第87-89页 |
4.2.3 QD的光斑质心计算公式 | 第89-91页 |
4.3 基于QD的光斑位置探测系统 | 第91-92页 |
4.4 QD位置探测评价指标 | 第92-93页 |
4.4.1 QD的位置分辨力 | 第92-93页 |
4.4.2 QD的位置探测误差 | 第93页 |
4.4.3 QD的探测灵敏度 | 第93页 |
4.5 QD位置探测精度的影响因素 | 第93-97页 |
4.6 线性离散Kalman滤波系统滤波方法 | 第97-103页 |
4.6.1 线性离散Kalman滤波原理 | 第98-102页 |
4.6.2 Kalman滤波参数处理 | 第102-103页 |
4.7 本章小结 | 第103-105页 |
第5章 四象限探测器的噪声抑制实验 | 第105-117页 |
5.1 引言 | 第105页 |
5.2 硬件平台搭建 | 第105-109页 |
5.2.1 模拟放大和滤波电路 | 第105-107页 |
5.2.2 后端处理电路 | 第107-108页 |
5.2.3 光路搭建 | 第108-109页 |
5.3 传统方法处理噪声 | 第109-110页 |
5.4 调制-Kalman滤波方法处理噪声 | 第110-112页 |
5.5 实验结果与分析 | 第112-115页 |
5.6 本章小结 | 第115-117页 |
第6章 总结与展望 | 第117-119页 |
6.1 论文工作总结 | 第117-118页 |
6.2 论文创新工作 | 第118页 |
6.3 未来工作展望 | 第118-119页 |
参考文献 | 第119-129页 |
致谢 | 第129-131页 |
作者简介及在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第131页 |