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非直视紫外光通信在大气湍流和雾霾下的性能研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
1 绪论第9-17页
    1.1 本文研究的背景和意义第9-11页
        1.1.1 本文研究背景第9页
        1.1.2 研究意义第9-11页
    1.2 国内外研究现状第11-14页
        1.2.1 国内研究现状第11-13页
        1.2.2 国外研究现状第13-14页
    1.3 本文的主要研究内容和创新点第14-17页
        1.3.1 本文的主要研究内容第14-15页
        1.3.2 主要创新点第15-17页
2 紫外光通信系统理论分析第17-27页
    2.1 紫外光通信信道特性分析第17-19页
        2.1.1 大气对紫外光的吸收特性第17-18页
        2.1.2 大气对紫外光的散射传输特性第18-19页
    2.2 非直视紫外光通信系统模型研究第19-23页
        2.2.1 共面单次散射模型分析第19-21页
        2.2.2 非共面单次散射模型研究第21-23页
    2.3 本文采用的研究方法-蒙特卡洛方法第23-26页
    2.4 本章小结第26-27页
3 晴朗天气下紫外光通信系统性能第27-37页
    3.1 路径损耗分析第27-29页
    3.2 脉冲响应分析第29-31页
    3.3 系统 3dB带宽第31-33页
    3.4 信道容量仿真预测第33-35页
    3.5 无线紫外光通信可行性实验分析第35-36页
    3.6 本章小结第36-37页
4 大气湍流对紫外光通信性能的影响第37-51页
    4.1 大气湍流理论介绍第37-42页
        4.1.1 大气湍流的形成及特点第37-38页
        4.1.2 大气湍流的物理特性第38-40页
        4.1.3 大气湍流的统计特性第40-42页
    4.2 高斯光束模型与性能分析第42-46页
        4.2.1 高斯光束模型第42-44页
        4.2.2 性能分析第44-46页
    4.3 短距离紫外光通信在弱湍流下的性能分析第46-49页
    4.4 本章小结第49-51页
5 雾霾对紫外光通信性能的影响第51-67页
    5.1 雾霾理论知识介绍第51-56页
        5.1.1 雾霾的形成及特征第51-52页
        5.1.2 雾霾与大气光学特性第52-56页
    5.2 粒径对紫外光通信性能的影响第56-59页
        5.2.1 粒径对路径损耗的影响第56-57页
        5.2.2 粒径对信道容量的影响第57页
        5.2.3 粒径对误码率的影响第57-59页
    5.3 粒子浓度对紫外光通信性能的影响第59-62页
        5.3.1 粒子浓度对路径损耗的影响第59-60页
        5.3.2 粒子浓度对信道容量的影响第60-61页
        5.3.3 粒子浓度对误码率的影响第61-62页
    5.4 雾霾天气下相对湿度对紫外光通信系统性能的影响第62-66页
    5.5 本章小结第66-67页
6 总结与展望第67-69页
    6.1 总结第67-68页
    6.2 展望第68-69页
参考文献第69-73页
作者攻读学位期间发表学术论文清单第73-75页
致谢第75页

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