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紫外光通信系统传输模型研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-27页
    1.1 紫外光通信概述第11-15页
        1.1.1 无线光通信简介第11-12页
        1.1.2 紫外光通信技术第12-13页
        1.1.3 紫外光通信应用前景第13-15页
    1.2 紫外光通信发展现状第15-25页
        1.2.1 紫外光源的发展现状第15-17页
        1.2.2 紫外探测器的发展状况分析第17-18页
        1.2.3 紫外光通信系统平台介绍第18-23页
        1.2.4 紫外光通信技术理论基础研究第23-24页
        1.2.5 紫外光通信发展趋势分析第24-25页
    1.3 论文的组织安排及主要创新点第25-27页
        1.3.1 论文的组织结构第25-26页
        1.3.2 论文的主要创新点第26-27页
第二章 非视距紫外光通信单散射信道模型第27-45页
    2.1 大气传输特性第27-31页
        2.1.1 大气分子的吸收特性第28页
        2.1.2 大气分子的Rayleigh散射特性第28-29页
        2.1.3 气溶胶的Mie散射特性第29-31页
    2.2 任意收发指向条件下的单散射传输模型第31-37页
        2.2.1 单散射传输模型建立第33-35页
        2.2.4 路径损耗仿真分析第35-37页
    2.3 垂直接收的单散射模型简化第37-40页
        2.3.1 模型简化原理第37-39页
        2.3.2 仿真分析第39-40页
    2.4 非共面条件下的单散射模型简化第40-44页
        2.4.1 模型简化原理第41-43页
        2.4.2 仿真分析第43-44页
    2.5 本章小结第44-45页
第三章 非视距紫外光通信的时间特性第45-69页
    3.1 单散射信道的时间特性第45-51页
        3.1.1 时延扩展第45-49页
        3.1.2 脉冲响应分析第49-51页
    3.2 基于Monte-Carlo方法的紫外光多散射信道建模第51-59页
        3.2.1 Monte-Carlo方法简介第51页
        3.2.2 Monte-Carlo直接模拟法第51-55页
        3.2.3 Monte-Carlo指向概率法第55-59页
    3.3 仿真分析第59-68页
        3.3.1 模型验证第59-60页
        3.3.2 Monte-Carlo仿真稳定性分析第60-61页
        3.3.3 多散射的影响分析第61-62页
        3.3.4 单散射近似适用的几何条件第62-68页
    3.4 本章小结第68-69页
第四章 湍流大气中的紫外光传输模型第69-95页
    4.1 随机介质概述第69-70页
    4.2 随机散射体中的大气湍流传输模型第70-82页
        4.2.1 大气湍流基础知识简介第70-73页
        4.2.2 非视距紫外光湍流模型第73-74页
        4.2.3 仿真分析第74-82页
    4.3 随机连续体中的大气湍流传输模型第82-94页
        4.3.1 单散射功率模型第82-84页
        4.3.2 散射截面第84-85页
        4.3.3 能量谱密度模型第85-89页
        4.3.4 随机介质衰减第89页
        4.3.5 仿真分析第89-94页
    4.4 本章小结第94-95页
第五章 湍流大气中紫外光通信空间分集接收第95-109页
    5.1 分集接收技术原理第95-99页
        5.1.1 选择合并第95-97页
        5.1.2 最大比合并第97-98页
        5.1.3 等增益合并第98页
        5.1.4 空间分集接收第98-99页
    5.2 湍流大气中的紫外光通信空间分集接收技术第99-106页
        5.2.1 湍流中光信号的空间与时间相干性第100-101页
        5.2.2 湍流衰落的联合空间分布与时间分布第101-103页
        5.2.3 接收机时域技术第103页
        5.2.4 最大似然空间分集接收技术第103-105页
        5.2.5 各种线性合并技术误码率性能第105-106页
    5.3 仿真分析第106-107页
    5.4 本章小结第107-109页
第六章 论文总结与展望第109-113页
    6.1 取得的研究成果与创新点第109-110页
    6.2 存在问题及未来工作展望第110-113页
        6.2.1 散射信道理论研究第110-111页
        6.2.2 系统性能提升技术第111-112页
        6.2.3 紫外光通信组网技术第112-113页
参考文献第113-125页
附录1:缩略语第125-127页
附录2:收发机旋转前后的角度计算第127-128页
附录3:单散射模型中公共散射体积的几何界定第128-136页
附录4:光子散射前传输距离的极限值第136-137页
附录5:Monte-Carlo仿真中各坐标系之间的转换关系第137-139页
附录6:对数-正态分布湍流模型的公式推导第139-140页
附录7:量子极限信噪比的公式推导第140-142页
附录8:随机连续体中散射截面的公式推导第142-143页
附录9:选择合并空间分集接收的误码率分析第143-145页
致谢第145-147页
攻读学位期间发表的学术论文目录第147页

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