星间光通信接收终端的光纤耦合稳定性研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第8-15页 |
1.1 课题背景及研究目的 | 第8-9页 |
1.2 国内外卫星光通信的研究进展 | 第9-12页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第9-12页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第12页 |
1.3 光纤耦合稳定性研究现状 | 第12-14页 |
1.4 论文主要研究内容 | 第14-15页 |
第2章 光纤耦合稳定性理论分析 | 第15-34页 |
2.1 光纤的选取 | 第15-16页 |
2.2 光纤耦合结构研究 | 第16-20页 |
2.2.1 光纤耦合结构分析 | 第16-17页 |
2.2.2 光纤耦合连接技术 | 第17-20页 |
2.3 双包层光纤-单模光纤结构的模式分析 | 第20-26页 |
2.3.1 光纤的波动方程 | 第20-21页 |
2.3.2 光纤的LP模式 | 第21-24页 |
2.3.3 双包层光纤-单模光纤结构的模式分析 | 第24-26页 |
2.4 光纤耦合稳定性对比分析 | 第26-32页 |
2.4.1 理想条件下的光纤耦合稳定性研究 | 第26-29页 |
2.4.2 振动环境下的耦合稳定性研究 | 第29-32页 |
2.5 本章小结 | 第32-34页 |
第3章 光纤耦合稳定性实验验证 | 第34-44页 |
3.1 实验设计 | 第34-39页 |
3.1.1 实验仪器主要参数 | 第34页 |
3.1.2 实验方案 | 第34-37页 |
3.1.3 平面波的模拟及焦点位置的确认 | 第37-38页 |
3.1.4 光束偏移角的模拟 | 第38-39页 |
3.2 实验误差分析 | 第39-40页 |
3.2.1 光纤定位误差分析 | 第39页 |
3.2.2 发射光束稳定性分析 | 第39-40页 |
3.2.3 光学透镜波前误差 | 第40页 |
3.3 实验结果分析 | 第40-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-44页 |
第4章 光纤接收稳定性对通信系统影响 | 第44-54页 |
4.1 卫星平台振动对光纤耦合稳定性影响 | 第44-47页 |
4.2 耦合效率评价指标 | 第47-48页 |
4.3 通信系统平均误码率仿真 | 第48-53页 |
4.4 本章小结 | 第53-54页 |
结论 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-60页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果 | 第60-62页 |
致谢 | 第62-63页 |