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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

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