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大气激光通信系统误码特性的实验测量与分析

摘要第1-4页
Abstract第4-8页
1 绪论第8-15页
   ·课题背景第8-13页
     ·无线激光通信发展简史第8-9页
     ·大气激光通信的系统组成和工作原理第9页
     ·大气激光通信的应用第9-10页
     ·大气激光通信的关键技术第10-11页
     ·大气激光通信系统中的调制解调技术第11页
     ·大气激光通信系统的信道编码技术第11-13页
   ·课题的意义第13页
   ·课题的主要内容第13-15页
2 大气信道对激光通信系统的影响第15-26页
   ·大气吸收第15-16页
   ·大气散射第16-17页
     ·瑞利散射第16页
     ·米耶散射第16-17页
   ·大气衰减第17-19页
     ·大气衰减系数第17页
     ·透射率的估算第17-18页
     ·大气衰减信道模型第18-19页
   ·大气湍流的影响第19-25页
     ·大气湍流第19-20页
     ·湍流的统计特性第20-21页
     ·大气湍流的工程描述第21页
     ·湍流对激光传输的影响第21-25页
   ·大气湍流信道模型第25-26页
3 大气激光通信中的信道编码技术第26-38页
   ·RS码第26-30页
     ·RS码简介第26-27页
     ·RS码对系统误码性能改善分析第27-29页
     ·RS的缩短循环码第29-30页
   ·LDPC码第30-34页
     ·LDPC码简述第30-32页
     ·LDPC码改善系统性能分析第32-34页
   ·Turbo码第34-37页
     ·Turbo码的编码原理第34-35页
     ·Turbo码的译码原理第35-36页
     ·Turbo码的性能改善分析第36-37页
   ·小结第37-38页
4 大气激光通信系统误码率的实验测量第38-45页
   ·实验链路简述第38页
   ·实验设备介绍第38-40页
     ·大气激光通信机第38-39页
     ·激光器第39页
     ·光电探测器第39-40页
   ·实验原理第40-41页
     ·PPM系统工作原理第40-41页
   ·实验测量时间统计第41-43页
     ·误码率的实验定义第41-42页
     ·误码率测量精度及可信度与N的关系第42-43页
   ·误码率的实验测量第43-44页
   ·小结第44-45页
5 实验结果及分析第45-54页
   ·误码率的测量结果第45-47页
   ·实验纠错性能分析第47-50页
     ·RS(15,9)码第47-48页
     ·RS(30,10)码第48-49页
     ·LDPC码第49页
     ·Turbo码第49-50页
   ·信道编码间的纠错性能比较第50-53页
   ·小结第53-54页
6 系统误码率分析第54-66页
   ·同步精度对系统误码率的影响分析第54-59页
     ·信道描述第54页
     ·PPM调制原理第54-55页
     ·PPM调制解调系统的误码率分析第55-57页
     ·时隙同步精度对系统误码率的影响分析第57-59页
   ·气象条件对系统误码率的影响分析第59-62页
     ·烟雾对系统误码率的影响分析第59-60页
     ·雨天对系统误码率的影响分析第60-62页
     ·阴天对系统误码率的影响分析第62页
   ·大气激光通信中的问题与解决方案第62-65页
     ·大气的影响及解决方法第62-63页
     ·天气的影响及解决方法第63-64页
     ·平台抖动振动的影响及解决方法第64页
     ·背景光干扰的解决方法第64-65页
   ·小结第65-66页
7 总结第66-68页
   ·全文总结第66页
   ·今后的工作第66-68页
致谢第68-69页
参考文献第69-71页

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