自由空间光通信中的大气湍流模拟研究
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-14页 |
1.1 空间光通信和大气湍流 | 第10页 |
1.2 研究进展 | 第10-12页 |
1.2.1 美国 | 第11页 |
1.2.2 欧洲 | 第11页 |
1.2.3 中国 | 第11-12页 |
1.3 论文结构安排 | 第12-14页 |
第二章 激光大气通信和大气湍流 | 第14-22页 |
2.1 激光大气传输原理 | 第14-17页 |
2.1.1 空间光通信的传输原理和系统架构 | 第14-15页 |
2.1.2 空间光通信的系统架构 | 第15-17页 |
2.2 大气湍流基本原理 | 第17-21页 |
2.2.1 大气湍流的概念 | 第17-18页 |
2.2.2 湍流效应对空间链路的影响 | 第18-21页 |
2.3 结论 | 第21-22页 |
第三章 大气湍流的信道建模 | 第22-34页 |
3.1 大气湍流的建模 | 第22页 |
3.2 大气湍流的仿真方法 | 第22-27页 |
3.2.1 热空气室法 | 第22-24页 |
3.2.2 表面蚀刻法 | 第24-25页 |
3.2.3 近指数匹配法 | 第25-26页 |
3.2.4 空间光调制器 | 第26-27页 |
3.3 空间光调制器仿真原理 | 第27-33页 |
3.3.1 相位屏仿真理论 | 第28-29页 |
3.3.2 谱反演法相位屏 | 第29-30页 |
3.3.3 泽尔尼克相位屏 | 第30-32页 |
3.3.4 次谐波法相位屏 | 第32-33页 |
3.4 结论 | 第33-34页 |
第四章 大气湍流的相位屏实现与频率补偿 | 第34-52页 |
4.1 谱反演法仿真分析 | 第34-39页 |
4.1.1 相位屏仿真效果 | 第34-38页 |
4.1.2 结构函数评估 | 第38-39页 |
4.2 泽尔尼克和次谐波法仿真结果 | 第39-44页 |
4.2.1 Zernike多项式和频率成分分析 | 第39-42页 |
4.2.2 结构函数性能评估 | 第42-43页 |
4.2.3 次谐波法仿真效果分析 | 第43-44页 |
4.3 频率补偿效果比较 | 第44-50页 |
4.3.1 Zernike低频补偿 | 第44-47页 |
4.3.2 次谐波补偿效果分析 | 第47-49页 |
4.3.3 补偿性能的概率密度分析 | 第49-50页 |
4.4 结论 | 第50-52页 |
第五章 总结与展望 | 第52-54页 |
5.1 论文总结 | 第52页 |
5.2 展望 | 第52-54页 |
参考文献 | 第54-58页 |
致谢 | 第58-60页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文目录 | 第60页 |