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空间光通信多孔径接收系统性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第1章 绪论第14-32页
    1.1 课题的背景及研究的目的和意义第14-16页
    1.2 国内外空间光通信发展概况第16-24页
        1.2.1 欧洲第16-20页
        1.2.2 美国第20-22页
        1.2.3 日本第22-24页
        1.2.4 国内第24页
    1.3 空间光通信多孔径接收技术的研究现状第24-26页
    1.4 大气湍流效应及其对空间光通信的影响第26-30页
    1.5 本文的主要内容第30-32页
第2章 直接探测体制下多孔径接收系统性能研究第32-63页
    2.1 基于强度调制/直接探测(IM/DD)体制下的空间光通信接收系统第32-36页
    2.2 星地下行链路直接探测多孔径接收系统性能研究第36-62页
        2.2.1 星地下行链路直接探测MRC多孔径接收系统性能研究第37-44页
        2.2.2 星地下行链路直接探测EGC多孔径接收系统性能研究第44-54页
        2.2.3 星地下行链路直接探测SC多孔径接收系统性能研究第54-58页
        2.2.4 星地下行链路直接探测三种合并方式的性能比较第58-62页
    2.3 本章小结第62-63页
第3章 相干探测体制下多孔径接收系统性能研究第63-90页
    3.1 基于BPSK调制/相干探测体制下的空间光通信系统第63-65页
    3.2 星地下行链路相干探测多孔径接收系统性能研究第65-88页
        3.2.1 星地下行链路相干探测MRC多孔径接收系统性能研究第66-74页
        3.2.2 星地下行链路相干探测EGC多孔径接收系统性能研究第74-80页
        3.2.3 星地下行链路相干探测SC多孔径接收系统性能研究第80-84页
        3.2.4 星地下行链路相干探测三种合并方式的性能比较第84-87页
        3.2.5 星地下行链路相干探测和直接探测多孔径接收系统共同特点第87-88页
    3.3 本章小结第88-90页
第4章 光纤耦合多孔径接收系统性能研究第90-116页
    4.1 大气湍流条件下空间光到单模光纤耦合效率概率密度分布第91-95页
    4.2 光纤耦合直接探测多孔径接收系统性能研究第95-105页
        4.2.1 光纤耦合直接探测MRC多孔径接收系统性能研究第96-99页
        4.2.2 光纤耦合直接探测EGC多孔径接收系统性能研究第99-103页
        4.2.3 光纤耦合直接探测多孔径接收系统MRC和EGC两种合并方式的性能比较第103-105页
    4.3 光纤耦合相干探测多孔径接收系统性能研究第105-115页
        4.3.1 光纤耦合相干探测MRC多孔径接收系统性能研究第106-108页
        4.3.2 光纤耦合相干探测EGC多孔径接收系统性能研究第108-113页
        4.3.3 光纤耦合相干探测多孔径接收系统MRC和EGC两种合并方式的性能比较第113-115页
    4.4 本章小结第115-116页
第5章 大气湍流下城市链路多孔径接收系统实验研究及分析第116-135页
    5.1 实验系统及测试方案第117-122页
        5.1.1 实验系统简介第117-120页
        5.1.2 实验方案第120-122页
    5.2 实验结果与分析第122-134页
        5.2.1 多孔径接收系统光强概率密度分布第122-127页
        5.2.2 多孔径接收系统衰落概率第127-128页
        5.2.3 直接探测多孔径接收系统通信性能分析第128-131页
        5.2.4 相干探测多孔径接收系统通信性能分析第131-134页
    5.3 本章小结第134-135页
结论第135-137页
参考文献第137-151页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第151-154页
致谢第154-155页
个人简历第155页

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