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近红外光大气散射通信关键技术的研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第9-17页
    1.1 课题研究背景及目的意义第9-11页
        1.1.1 课题的背景第9-10页
        1.1.2 课题研究的目的和意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状及分析第11-16页
        1.2.1 国内研究现状第11-13页
        1.2.2 国外研究现状第13-15页
        1.2.3 国内外研究现状对比第15-16页
    1.3 本文主要内容第16-17页
第2章 光在大气中传输的散射及吸收基本理论第17-22页
    2.1 引言第17页
    2.2 大气的组成及结构第17-18页
    2.3 大气对光的散射第18-20页
        2.3.1 光在大气中传输的基本公式第18-19页
        2.3.2 瑞利散射第19-20页
        2.3.3 米氏散射第20页
    2.4 大气分子对光的吸收第20-21页
    2.5 本章小结第21-22页
第3章 大气散射光通信理论传输建模的关键技术研究第22-32页
    3.1 引言第22页
    3.2 散射光通信理论模型分析第22-23页
    3.3 非直视单次散射通信模型第23-25页
    3.4 相函数对单次散射模型的影响第25-28页
    3.5 基于椭球坐标系的散射模型第28-31页
    3.6 本章小结第31-32页
第4章 基于单次散射模型的仿真结果及分析第32-48页
    4.1 引言第32页
    4.2 能见度对大气衰减系数的影响第32-34页
    4.3 散射角对散射相函数的影响第34-36页
    4.4 各几何参数对于接收光功率的影响第36-42页
        4.4.1 通信距离及接收孔径对接收光功率的影响第36-37页
        4.4.2 收发半角对接收光功率的影响第37-39页
        4.4.3 能见度对接收功率的影响第39-40页
        4.4.4 收发仰角对接收功率的影响第40-42页
    4.5 相关参数对路径损耗的影响第42-47页
    4.6 本章小结第47-48页
第5章 散射光通信中通信速率的仿真研究第48-63页
    5.1 引言第48页
    5.2 基于单次散射模型的最小脉冲间隔及通信速率的研究第48-49页
    5.3 各几何参数对最小脉冲间隔的仿真及分析第49-54页
        5.3.1 收发仰角对于最小脉冲间隔的影响第49-51页
        5.3.2 收发半角对于最小脉冲间隔的影响第51-53页
        5.3.3 通信距离对于最大通信数据率的影响第53-54页
    5.4 各参数与发射功率的要求第54-59页
        5.4.1 通信距离与通信数据率对发射功率的要求第54-56页
        5.4.2 收发仰角对发射功率的要求第56-58页
        5.4.3 收发半角对发射功率的要求第58-59页
    5.5 误码率的研究第59-60页
        5.5.1 OOK调制方式下误码率的理论研究第59-60页
        5.5.2 误码率与通信速率之间的关系第60页
    5.6 系统实验方案概略设计第60-62页
    5.7 本章小结第62-63页
结论第63-65页
参考文献第65-69页
攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果第69-71页
致谢第71页

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