部分相干激光通信性能受大气湍流影响的分析
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-10页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
·研究背景及意义 | 第10-13页 |
·国内外研究动态和发展趋势 | 第13-15页 |
·本文研究意义和结构安排 | 第15-18页 |
第二章 大气湍流对激光通信系统影响的基本理论分析 | 第18-32页 |
·大气湍流的基本特性 | 第18-22页 |
·大气湍流的形成 | 第18-20页 |
·大气湍流的统计特性 | 第20-22页 |
·激光的光强起伏 | 第22-27页 |
·弱起伏下光强起伏 | 第22页 |
·强起伏下光强起伏 | 第22-23页 |
·高斯光束的光强起伏 | 第23-26页 |
·数值计算与结果分析 | 第26-27页 |
·光束漂移和光束扩展 | 第27-28页 |
·光束漂移 | 第27-28页 |
·光束扩展 | 第28页 |
·相位起伏和到达角起伏 | 第28-30页 |
·相位起伏 | 第28-29页 |
·到达角起伏 | 第29-30页 |
·本章小结 | 第30-32页 |
第三章 部分相干光在大气湍流中传输情况的研究 | 第32-42页 |
·部分相干高斯-谢尔光束(GSM)的模型 | 第32-33页 |
·部分相干GSM光在真空中的传输特性 | 第33-34页 |
·部分相干GSM光在大气湍流中的传输特性 | 第34-41页 |
·部分相干GSM光的波束扩展效应和光强分布 | 第34-37页 |
·部分相干GSM光的光强闪烁效应 | 第37页 |
·数值计算及结果分析 | 第37-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
第四章 利用多相位屏法模拟大气湍流中的激光传输 | 第42-56页 |
·光传播抛物线方程与多层相位屏法 | 第42-43页 |
·大气湍流相位屏的数值模拟方法 | 第43-45页 |
·功率谱反演法 | 第43-44页 |
·相位屏的数值模拟结果与分析 | 第44-45页 |
·高斯光束在大气湍流中传输的数值模拟 | 第45-48页 |
·高斯光束在真空中的传播 | 第45-46页 |
·高斯光束在湍流中的传播 | 第46-48页 |
·数值模拟及结果分析 | 第48-53页 |
·高斯光束传输的数值模拟 | 第48-49页 |
·光束漂移效应 | 第49-50页 |
·光束扩展效应 | 第50-52页 |
·光强闪烁的模拟 | 第52-53页 |
·非均匀湍流情况下相位屏模拟方法 | 第53-55页 |
·相位屏分布的两种方法 | 第53页 |
·光传播效果的比较及分析 | 第53-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
第五章 大气湍流对激光通信系统误码率的影响 | 第56-74页 |
·激光通信系统的优势及组成 | 第56-57页 |
·大气湍流对激光误码率的影响 | 第57-61页 |
·大气湍流引起的信噪比 | 第57-58页 |
·大气湍流引起的误码率 | 第58-59页 |
·数值计算与结果分析 | 第59-61页 |
·大气湍流对部分相干光系统误码率的影响 | 第61-63页 |
·部分相干光闪烁指数 | 第61-62页 |
·多束部分相干光闪烁指数 | 第62-63页 |
·激光通信系统常用调制方式及其差错性能 | 第63-70页 |
·OOK信号的产生与解调 | 第63-65页 |
·2PSK信号的产生与解调 | 第65-67页 |
·DPSK信号的产生与解调 | 第67-68页 |
·PPM信号的产生与解调 | 第68-70页 |
·数值计算及结果分析 | 第70-72页 |
·本章小结 | 第72-74页 |
第六章 RS码对部分相干光通信系统误码性能的改善 | 第74-84页 |
·大气激光通信系统中的信道编码 | 第74-75页 |
·差错控制编码的原理 | 第75-77页 |
·差错控制编码的基本思路及相关概念 | 第75-76页 |
·差错控制编码的分类 | 第76-77页 |
·RS码的编译码原理及其纠错性能分析 | 第77-79页 |
·RS码的编码原理 | 第77-78页 |
·RS码的译码原理 | 第78-79页 |
·RS码的纠错性能分析 | 第79页 |
·RS码对部分相干光通信系统误码性能的改善 | 第79-83页 |
·本章小结 | 第83-84页 |
结束语 | 第84-86页 |
参考文献 | 第86-90页 |
致谢 | 第90-92页 |
硕士期间研究成果 | 第92-93页 |