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空间太阳望远镜高速数据传输系统

第一章 前言第1-14页
 1.1 课题简介第9-11页
  1.1.1 简介第9页
  1.1.2 空间太阳望远镜主要技术指标第9-10页
  1.1.3 空间太阳望远镜载荷的科学仪器第10页
  1.1.4 空间太阳望远镜科学数据处理系统第10-11页
  1.1.5 空间太阳望远镜对数据传输分系统需求第11页
  1.1.6 空间太阳望远镜科学数据接收地面站第11页
  1.1.7 空间太阳望远镜通讯系统第11页
 1.2 论文选题和简介第11-12页
 1.3 论文的论文摘要和章节安排第12-14页
第二章 国内外卫星数据传输系统的概况和发展第14-23页
 2.1 美国陆地卫星第14-17页
 2.2 法国SPOT卫星第17-18页
 2.3 日本地球资源卫星1号第18-19页
 2.4 其它卫星第19-20页
 2.5 中巴地球资源卫星CBERS-1第20-21页
 2.6 总结第21-23页
第三章 空间太阳望远镜对数据传输分系统的需求第23-31页
 3.1 SST科学数据第23-27页
 3.2 传输条件第27页
 3.3 地面站条件第27-30页
  3.3.1 地面站初步方案第27-28页
  3.3.2 建站时间、正式运行第28页
  3.3.3 地面站环境第28页
  3.3.4 现行能力第28页
  3.3.5 地面站特点第28页
  3.3.6 密云地面站扩建改造第28-29页
  3.3.7 SST地面站的一些主要特征参数和系统框图第29-30页
 3.4 SST数据特点及对X波段数据传输系统要求第30-31页
第四章 SST数据传输系统方案第31-44页
 4.1 数据传输系统组成第31页
 4.2 星地链路计算第31-36页
  4.2.1 星地关系式第31-32页
  4.2.2 自由空间损耗传输计算第32页
  4.2.3 接收天线增益计算第32-33页
  4.2.4 低噪声放大器输入端的系统噪声温度TS计算第33页
  4.2.5 卫星发出的有效全向辐射功率EIRP的计算第33-35页
  4.2.7 传输和接收中的其他损耗L_o的计算第35页
  4.2.8 在10~(-6)BER要求下的E_b/N_o第35-36页
  4.2.9 信道余量估计第36页
 4.3 SST数据传输系统总体方案第36-40页
  4.3.1 发射系统方案第36-39页
  4.3.2 接收系统方案第39-40页
 4.4 调制方式选取第40-44页
  4.4.1 QPSK信号的表示及其产生原理第40-41页
  4.4.2 QPSK调制和解调方式第41-42页
  4.4.3 差分QPSK(DQPSK)方式第42-43页
  4.4.4 DQPSK误码性能第43-44页
第五章 数据传输协议和信源、信道编码第44-62页
 5.1 简介第44-45页
  5.1.1 信源和信道编码第44页
  5.1.2 CCSDS标准----协议、模块接口、任务分配第44-45页
 5.2 信源编码第45-50页
  5.2.1 图像和数据文件格式化第46-48页
  5.2.2 图像头第48页
  5.2.3 标志字第48-49页
  5.2.4 数据包第49页
  5.2.5 SST数据层次第49-50页
 5.3 信道编码第50-62页
  5.3.1 扰码技术第50-58页
  5.3.2 帧同步技术第58-62页
第六章 仿真第62-75页
 6.1 理想QPSK调制、解调系统SYSTEM VIEW仿真第62-64页
 6.2 高斯信道QPSK调制、解调系统SIMULINK仿真第64-70页
 6.3 用伪随机码扰码和解码的SIMULINK仿真第70-74页
 6.4 结论第74-75页
第七章 SST X-波段信道编码器软硬件设计与研制第75-93页
 7.1 信道编码器的任务第75页
 7.2 信道编码器输出串行数据流格式第75-77页
 7.3 加入扰码的方法第77-78页
  7.3.1 串行加扰第77页
  7.3.2 并行加扰第77页
  7.3.3 扰码多项式第77-78页
 7.4 信道编码器与星载计算机SDU接口第78页
 7.5 信道编码器与射频发射部分的接口第78-79页
 7.6 帧同步码第79页
 7.7 时序逻辑及硬件框图第79-83页
 7.8 MACH435器件及仿真第83-87页
 7.9 与其他方案比较第87-88页
 7.10 补充和说明第88-93页
第八章 辅助系统设计与研制第93-107页
 8.1 模拟信号源第93-99页
  8.1.1 任务第93页
  8.1.2 设计思想第93页
  8.1.3 硬件部分框图第93-94页
  8.1.4 工作流程第94-99页
 8.2 基带接收机设计方案第99-107页
  8.2.1 任务第99页
  8.2.2 设计思想第99页
  8.2.3 硬件框图第99-100页
  8.2.4 与信道编码器接口第100页
  8.2.5 与计算机接口第100页
  8.2.6 控制逻辑实现第100-105页
  8.2.7 补充与说明第105-107页
第九章 SST信道编码系统闭环测试结果第107-115页
 9.1 信道编码系统的物理特性第107页
 9.2 通讯电路板设计方面的一些考虑第107-109页
 9.3 测试及结果第109-115页
  9.3.1 基带闭环系统测试方法及构成(见图9.4及图9.5)第109-110页
  9.3.2 软件第110-111页
  9.3.3 结论第111-115页
第十章 今后工作展望第115-121页
 10.1 本文的贡献第115页
 10.2 进一步工作第115-121页
  10.2.1 航天化、可靠性讨论第115-116页
  10.2.2 编码方案第116页
  10.2.3 提高码率的必要性和可能性第116-121页
博士期间以第一作者身份发表的论文第121-122页
致谢第122页

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