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高速日盲紫外光视频通信系统的实现与改进

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-17页
    1.1 研究背景第9-10页
    1.2 研究意义第10-11页
    1.3 日盲紫外光通信的应用第11-12页
    1.4 国内外发展及研究现状第12-15页
        1.4.1 国外研究历史与现状第12-14页
        1.4.2 国内研究历史与现状第14-15页
    1.5 本文研究主要内容第15-17页
第二章 日盲紫外光大气传输模型及仿真第17-32页
    2.1 日盲紫外光的大气传输原理第17-20页
        2.1.1 信道组成分析第17-19页
        2.1.2 日盲紫外光通信原理第19-20页
    2.2 日盲紫外光的大气传输特性第20-28页
        2.2.1 日盲紫外光的大气吸收模型第20-22页
        2.2.2 日盲紫外光的大气散射模型第22-26页
        2.2.3 日盲紫外光传输的大气湍流模型第26-28页
    2.3 恶劣天气对日盲紫外光通信的的影响第28-31页
    2.4 本章小结第31-32页
第三章 日盲紫外光视频通信系统方案设计第32-42页
    3.1 日盲紫外光视频通信系统框架第32页
    3.2 日盲紫外光视频通信系统关键器件分析第32-41页
        3.2.1 发射端光源第33-35页
        3.2.2 接收端探测器第35-39页
        3.2.3 数据采集装置第39-40页
        3.2.4 调制、解调器件第40-41页
    3.3 本章小结第41-42页
第四章 日盲紫外光视频通信系统的软、硬件设计第42-52页
    4.1 调制、解调方式第42-43页
    4.2 日盲紫外光视频通信系统硬件电路设计第43-46页
        4.2.1 发射端光源调制驱动电路第44-45页
        4.2.2 接收端信号放大电路第45-46页
    4.3 日盲紫外光视频通信系统软件设计第46-51页
        4.3.1 发射端软件设计第46-49页
        4.3.2 接收端软件设计第49-51页
    4.4 本章小结第51-52页
第五章 日盲紫外光视频通信系统性能测试及改进第52-60页
    5.1 发射端软、硬件测试第52-53页
    5.2 接收端软、硬件测试第53-54页
    5.3 日盲紫外光视频通信系统改进第54-59页
        5.3.1 基于波长转换PIN管探测的探测装置第54-56页
        5.3.2 基于量子剪裁PMT光子放大的探测装置第56-59页
    5.4 本章小结第59-60页
第六章 总结与展望第60-61页
参考文献第61-65页
附录1 攻读硕士学位期间撰写的论文第65-66页
附录2 攻读硕士学位期间申请的专利第66-67页
致谢第67页

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