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大气激光通信中的多光束发射和接收技术研究

摘要第1-11页
ABSTRACT第11-13页
第一章 绪论第13-22页
 §1.1 研究背景第13-14页
 §1.2 国内外研究现状第14-20页
  1.2.1 大气激光通信发展概况第14-16页
  1.2.2 多光束发射和接收技术研究现状第16-20页
   1.2.2.1 多光束大气激光通信的基本技术要求第17-18页
   1.2.2.2 多光束发射和接收技术研究现状第18-20页
 §1.3 本文的主要工作第20-22页
第二章 激光在湍流大气中的传输理论和多光束信道建模第22-50页
 §2.1 湍流大气中的光束传输第22-38页
  2.1.1 湍流大气中的光束传输理论第23-30页
   2.1.1.1 折射率起伏功率谱密度第24-26页
   2.1.1.2 Rytov方法第26-28页
   2.1.1.3 Markov近似第28-30页
  2.1.2 大气激光传输中的强度起伏第30-38页
   2.1.2.1 光束漂移的概率分布第30-32页
   2.1.2.2 大气闪烁的概率分布第32-34页
   2.1.2.3 光强起伏的数学描述第34-35页
   2.1.2.4 光强起伏对激光通信的影响和减弱光强起伏的方法第35-38页
 §2.2 多光束大气传输的数值模拟第38-41页
 §2.3 大气激光通信中的多光束信道建模第41-47页
 §2.4 衡量多光束大气激光通信系统性能的指标第47-48页
 §2.5 本章小结第48-50页
第三章 大气激光通信中的空时编码和分集技术第50-76页
 §3.1 湍流信道下的空时编码研究第50-59页
  3.1.1 系统模型第51-52页
  3.1.2 编码算法第52-55页
  3.1.3 译码算法第55-57页
  3.1.4 误码性能分析第57-59页
 §3.2 大气激光通信中的空间分集技术第59-68页
  3.2.1 单发射天线、单接收天线(无分集)第61-62页
  3.2.2 等增益合并接收分集第62-64页
  3.2.3 最佳合并接收分集第64-67页
  3.2.4 发射和接收分集等增益合并第67-68页
 §3.3 湍流信道下多光束激光通信系统的信道容量分析第68-74页
  3.3.1 湍流信道下多光束激光通信系统的信道容量第68-70页
  3.3.2 信道容量与中断概率第70-74页
 §3.4 本章小结第74-76页
第四章 大气激光通信中的多光束信号检测技术第76-98页
 §4.1 大气激光通信中的多光束信号检测第76-90页
  4.1.1 检测系统模型第77-79页
  4.1.2 最大似然逐符号检测第79-80页
  4.1.3 最大似然序列检测第80-86页
  4.1.4 引导符号辅助检测第86-90页
 §4.2 基于小波变换的雪崩光电二极管信号检测第90-96页
  4.2.1 信号模型第90-92页
  4.2.2 小波变换第92-94页
  4.2.3 小波去噪第94-95页
  4.2.4 基于小波变换的APD信号检测第95页
  4.2.5 数值仿真第95-96页
 §4.3 本章小结第96-98页
第五章 多光束发射和接收系统设计中的若干问题第98-129页
 §5.1 多光束传输中的大气吸收和散射第98-106页
  5.1.1 大气吸收系数的计算第99-101页
  5.1.2 激光传输中的散射模型与计算第101-103页
  5.1.3 大气散射的影响及对策第103-106页
 §5.2 多光束发射和接收天线的参数设计第106-110页
 §5.3 多光束发射机的光源温度场模拟第110-115页
  5.3.1 热效应分析和热物理模型第110-112页
  5.3.2 温度场模拟和结果分析第112-115页
   5.3.2.1 仿真模型第112-113页
   5.3.2.2 边界条件第113页
   5.3.2.3 仿真结果第113-115页
 §5.4 光电检测器的选择第115-119页
  5.4.1 信号光检测器分析第116-118页
  5.4.2 捕获、跟踪检测器选择第118-119页
 §5.5 多光束的捕获、跟踪和瞄准第119-128页
  5.5.1 多光束捕获、跟踪和瞄准系统设计第120-124页
  5.5.2 多光束瞄准的误差分析第124-126页
  5.5.3 误差处理方案和可能对策第126-128页
 §5.6 本章小结第128-129页
第六章 结束语第129-132页
 §6.1 本文的主要研究成果第129-131页
 §6.2 进一步的研究工作第131-132页
致谢第132-133页
参考文献第133-140页
攻读博士学位期间发表的论文第140页

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