摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 课题背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 钠导光空间通信光源国内外发展现状 | 第11-14页 |
1.2.1 钠导光光源国外发展现状 | 第11-13页 |
1.2.2 钠导光光源国内发展现状 | 第13-14页 |
1.3 钠导光通信中钠导星亮度模拟的研究现状 | 第14-16页 |
1.3.1 钠导星亮度数模拟国外的发展 | 第14-15页 |
1.3.2 钠导星亮度模拟国内的研究现状 | 第15-16页 |
1.4 钠导光空间通信文献综述 | 第16页 |
1.5 本文的主要研究内容 | 第16-18页 |
第2章 钠导星回波光子数分析 | 第18-32页 |
2.1 钠层来源及分布 | 第18-20页 |
2.1.1 钠层来源和分布形态 | 第18-19页 |
2.1.2 钠原子密度分布函数设置 | 第19-20页 |
2.2 密度矩阵模拟钠原子跃迁 | 第20-22页 |
2.2.1 钠原子超精细结构 | 第20-21页 |
2.2.2 长脉冲激光与钠原子作用模型 | 第21-22页 |
2.3 发射激光在钠层的光强分布 | 第22-26页 |
2.3.1 发射激光在钠层照射的光斑尺寸 | 第22-25页 |
2.3.2 发射激光在钠层的光强分布 | 第25-26页 |
2.4 钠导星回波光子数仿真分析 | 第26-31页 |
2.4.1 单个钠原子激发光子数 | 第26-27页 |
2.4.2 光照范围内钠原子在钠层产生总光子数 | 第27-31页 |
2.5 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 钠导光空间通信数据率及接收功率性能研究 | 第32-43页 |
3.1 钠导光空间通信系统中接收端接收光子数计算 | 第32-35页 |
3.1.1 接收端接收光子数的计算模型 | 第32-33页 |
3.1.2 各个参数变化对接收端接收光子数的影响 | 第33-35页 |
3.2 钠导光空间通信数据传输速率的计算 | 第35-38页 |
3.2.1 钠导光空间通信光源调制方式 | 第35-36页 |
3.2.2 钠导光空间通信数据传输速率的建模分析 | 第36-38页 |
3.3 钠导光空间通信系统接收功率的研究 | 第38-42页 |
3.3.1 接收功率计算模型 | 第38页 |
3.3.2 各个通信系统参数对接收功率的影响 | 第38-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-43页 |
第4章 大气湍流对钠导光空间通信的影响 | 第43-59页 |
4.1 利用泽尼克多项式建立多层相位屏的数值模拟 | 第43-48页 |
4.1.1 利用大气相位屏模拟大气湍流作用的方法 | 第43-44页 |
4.1.2 泽尼克多项式 | 第44-46页 |
4.1.3 多层大气相位屏的设置 | 第46-48页 |
4.2 在大气湍流作用下钠原子产生的光子分布 | 第48-53页 |
4.2.1 发射光强的参数设置 | 第48-49页 |
4.2.2 仿真大气湍流下 90km处光强分布 | 第49-51页 |
4.2.3 大气湍流作用下单个钠原子产生的光子分布 | 第51-52页 |
4.2.4 大气湍流对钠导星通信接收信号的随机影响 | 第52-53页 |
4.3 钠导光空间通信信息传递可行性证明 | 第53-58页 |
4.3.1 接收信号随着时间的变化 | 第53-56页 |
4.3.2 钠导光空间通信信息传递性证明 | 第56-57页 |
4.3.3 钠导光空间通信数据传输速率优化方法 | 第57-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-59页 |
第5章 钠导光空间通信系统方案设计 | 第59-73页 |
5.1 钠导光空间通信链路优选方案 | 第59-67页 |
5.1.1 钠导光空间通信数据传输速率的优选方案 | 第59-62页 |
5.1.2 钠导光空间通信接收端功率的优选方案 | 第62-64页 |
5.1.3 钠导光空间通信最优发射与接收参数选择 | 第64-66页 |
5.1.4 接收端探测器的选择 | 第66-67页 |
5.2 钠导光一对多通信方案 | 第67-71页 |
5.2.1 多个接收端在同一直线上的情况 | 第67-68页 |
5.2.2 多个接收端在不同直线上的情况 | 第68-71页 |
5.3 本章小结 | 第71-73页 |
结论 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-80页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第80-82页 |
致谢 | 第82页 |