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大气激光应急通信系统的研究

1 绪论第1-18页
 1.1 无线光通信技术进展第11-12页
 1.2 无线光通信的特点和优势第12-14页
 1.3 大气激光应急通信系统研制的意义第14-16页
 1.4 本文主要的研究工作第16-18页
2 应急通信系统的组成第18-23页
 2.1 应急通信系统组成第18-19页
 2.2 光发射机第19-20页
 2.3 光接收机第20-21页
 2.4 光学天线第21-22页
 2.5 本章小结第22-23页
3 应急光端机的光源、光检测器第23-37页
 3.1 应急光端机的光源第23-31页
  3.1.1 光源简介第23页
  3.1.2 发光管工作原理第23-26页
  3.1.3 光源特性第26-29页
  3.1.4 光通信对光源的要求第29页
  3.1.5 发光组件-HFBR-1414T第29-30页
  3.1.6 650nm半导体激光器第30-31页
 3.2 应急光端机的光检测器第31-35页
  3.2.1 光检测器简介第31-32页
  3.2.2 光检测器工作原理第32-33页
  3.2.3 PIN光电检测器第33-34页
  3.2.4 HFBR-2416光纤接收器第34-35页
 3.3 本章小结第35-37页
4 光端机的光发送和光接收电路第37-52页
 4.1 概述第37页
 4.2 光发送电路第37-41页
  4.2.1 光发送的码型变换电路第37页
  4.2.2 LED数字驱动电路第37-38页
  4.2.3 LD数字驱动电路第38-41页
 4.3 光接收电路第41-48页
  4.3.1 光接收电路组成第41-42页
  4.3.2 主放大器、均衡电路第42-46页
  4.3.3 数据再生第46-48页
 4.4 眼图第48-50页
 4.5 本章小结第50-52页
5 应急通信系统线路 PPM调制第52-61页
 5.1 激光调制方式第52-53页
 5.2 PPM调制第53-59页
  5.2.1 PPM调制概述第53-54页
  5.2.2 单脉冲 PPM调制第54-56页
  5.2.3 差分脉冲位置调制第56-57页
  5.2.4 多脉冲 PPM调制第57-58页
  5.2.5 解调原理及性能比较第58-59页
 5.3 PPM调制与解调第59-60页
 5.4 本章小结第60-61页
6 时钟提取电路第61-74页
 6.1 引言第61页
 6.2 锁相环原理第61-62页
 6.3 锁相环作用第62-63页
 6.4 NRZ码非线性处理第63-65页
 6.5 基于 CPLD的数字锁相环的设计第65-71页
  6.5.1 概述第65-66页
  6.5.2 数字鉴相器第66-67页
  6.5.3 环路滤波器第67-68页
  6.5.4 数控振荡器第68-70页
  6.5.5 数字锁相环的实现第70-71页
 6.6 锁相环相位误差分析第71-73页
  6.6.1 相位误差第71页
  6.6.2 同步建立时间第71-72页
  6.6.3 同步保持时间第72-73页
  6.6.4 相位误差对性能的影响第73页
 6.7 小结第73-74页
7 结束语第74-76页
致谢第76-77页
参考文献第77-80页
附录第80-82页
研究生期间发表的论文第82页

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