摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 引言 | 第16-32页 |
1.1 研究背景及意义 | 第16-18页 |
1.2 星内无线光通信国内外研究进展 | 第18-26页 |
1.2.1 ESA和INTA研究概况 | 第19-24页 |
1.2.2 NASA研究概况 | 第24-25页 |
1.2.3 国内研究概况 | 第25-26页 |
1.3 地面无线光通信国内外研究进展 | 第26-30页 |
1.3.1 国外研究概况 | 第26-28页 |
1.3.2 国内研究概况 | 第28-30页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第30-32页 |
第2章 星内无线光通信关键技术分析 | 第32-68页 |
2.1 星内无线光传输链路分析 | 第32-36页 |
2.1.1 光传输链路分析 | 第32-34页 |
2.1.2 多径信道特性分析 | 第34-35页 |
2.1.3 无线光传输链路在星内空间的应用分析 | 第35-36页 |
2.2 星内无线光传输链路仿真 | 第36-46页 |
2.2.1 星内无线光传输链路仿真流程 | 第38-39页 |
2.2.2 星内空间光强分布仿真及分析 | 第39-42页 |
2.2.3 浸没透镜对接收光强影响分析 | 第42-45页 |
2.2.4 星内多径信道特性仿真分析 | 第45-46页 |
2.3 星内无线光通信总线分析 | 第46-60页 |
2.3.1 卫星星内网络架构和总线 | 第46-48页 |
2.3.2 CAN总线协议基本概念 | 第48-49页 |
2.3.3 CAN总线协议物理层特性分析 | 第49-52页 |
2.3.4 CAN总线协议数据链路层特性分析 | 第52-59页 |
2.3.5 CAN总线在星内无线光通信中的实现 | 第59-60页 |
2.4 调制方案分析和性能对比分析 | 第60-66页 |
2.4.1 调制方案分析 | 第60-63页 |
2.4.2 直接光强调制系统与副载波调制系统性能分析 | 第63-66页 |
2.5 本章小结 | 第66-68页 |
第3章 无线光通信系统分析与仿真 | 第68-91页 |
3.1 系统接收机简介 | 第68-69页 |
3.2 无线光接收电路的特性分析 | 第69-80页 |
3.2.1 光电二极管特性 | 第69-71页 |
3.2.2 稳定性和带宽分析 | 第71-73页 |
3.2.3 噪声及信噪比分析 | 第73-80页 |
3.3 无线光接收电路仿真 | 第80-90页 |
3.3.1 无线光接收电路仿真建模 | 第80-81页 |
3.3.2 稳定性和带宽仿真分析 | 第81-86页 |
3.3.3 噪声特性仿真分析 | 第86-87页 |
3.3.4 仿真分析与理论分析结果比较 | 第87-90页 |
3.4 本章小结 | 第90-91页 |
第4章 星内无线光通信系统设计 | 第91-110页 |
4.1 系统设计 | 第91-92页 |
4.2 关键器件选型 | 第92-96页 |
4.2.1 光发射器选型 | 第92-93页 |
4.2.2 光接收器选型 | 第93-95页 |
4.2.3 其他器件选型 | 第95-96页 |
4.3 无线光收发电路模块设计 | 第96-102页 |
4.3.1 DC-DC电路设计 | 第96页 |
4.3.2 无线光发射电路设计 | 第96-98页 |
4.3.3 无线光接收电路设计 | 第98-102页 |
4.4 CAN通信模块 | 第102-106页 |
4.4.1 电源模块 | 第102-103页 |
4.4.2 USB接口模块 | 第103-104页 |
4.4.3 微控制器处理模块 | 第104-106页 |
4.4.4 CAN控制模块 | 第106页 |
4.5 软件程序 | 第106-109页 |
4.5.1 CAN控制模块初始化 | 第106-107页 |
4.5.2 CAN控制模块数据收发 | 第107-109页 |
4.6 本章小结 | 第109-110页 |
第5章 星内无线光通信模拟实验 | 第110-119页 |
5.1 模拟实验平台 | 第110-111页 |
5.2 方波信号传输实验 | 第111-114页 |
5.3 PC机到PC机视距数据传输实验 | 第114-116页 |
5.4 模拟空间内漫反射传输实验 | 第116-118页 |
5.5 本章小结 | 第118-119页 |
第6章 结论与展望 | 第119-121页 |
6.1 研究结论 | 第119页 |
6.2 研究展望 | 第119-121页 |
参考文献 | 第121-128页 |
致谢 | 第128-129页 |
作者简介及在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第129页 |