近地无线激光通信系统电学部分的研究及实验
摘要 | 第1-3页 |
Abstract | 第3-7页 |
第一章 绪论 | 第7-15页 |
·本论文的研究目的 | 第7页 |
·大气激光通信技术发展概述 | 第7-8页 |
·大气激光通信系统概述 | 第8-11页 |
·FSO技术优势 | 第8-9页 |
·FSO主要应用领域 | 第9-10页 |
·FSO国内外发展现状 | 第10-11页 |
·FSO系统研究课题 | 第11-13页 |
·大气吸收和散射 | 第12页 |
·建筑物摆动(Base motion) | 第12-13页 |
·通信距离与信号传输之间的问题 | 第13页 |
·安全问题 | 第13页 |
·本文的主要工作 | 第13-15页 |
第二章 FSO系统理论分析与评估 | 第15-29页 |
·FSO系统设计的基本原理 | 第15-16页 |
·FSO系统设计的理论分析 | 第16-24页 |
·发射光场 | 第16-18页 |
·信号检测及信噪比初步分析 | 第18-19页 |
·大气信道对激光信号的影响 | 第19-23页 |
·FSO系统功率理论分析 | 第23-24页 |
·FSO系统评估函数 | 第24-28页 |
·系统功率估算 | 第24-25页 |
·链路功率冗余对通信距离的函数 | 第25页 |
·大气衰减指数对通信距离的函数 | 第25页 |
·系统具体计算 | 第25-27页 |
·FSO系统可利用率 | 第27-28页 |
本章小结 | 第28-29页 |
第三章 FSO系统设计 | 第29-40页 |
·FSO系统总体方案设计 | 第29-34页 |
·系统相关参数的确定 | 第29-30页 |
·大气窗口与激光器选择 | 第30-31页 |
·传输功率及激光安全性 | 第31-32页 |
·光电探测器 | 第32-33页 |
·光束空间位置探测器的选择 | 第33-34页 |
·FSO系统具体设计 | 第34-39页 |
·收发模块 | 第34-35页 |
·光学天线 | 第35-39页 |
·发射天线 | 第35-37页 |
·接收天线设计 | 第37-38页 |
·光能损失计算 | 第38-39页 |
·PAT子系统 | 第39页 |
·FSO系统工作流程 | 第39页 |
本章小结 | 第39-40页 |
第四章 FSO系统收发端机 | 第40-60页 |
·发射端机 | 第40-48页 |
·发射端机原理框图 | 第40-41页 |
·激光器 | 第41-43页 |
·FSO发射模块驱动电路设计 | 第43-48页 |
·MAX3740A的芯片特点和工作流程分析 | 第43-44页 |
·驱动电路设计 | 第44-48页 |
·发射端机的调试 | 第48页 |
·接收端机 | 第48-57页 |
·光电探测器的选择 | 第48-50页 |
·APD信噪比与最佳倍增增益 | 第50-51页 |
·FSO接收模块设计 | 第51-56页 |
·信号处理电路设计 | 第52-56页 |
·温度检测电路的理论计算 | 第56页 |
·接收端机的调试 | 第56-57页 |
·光学子系统的调试(发射天线调试) | 第57-59页 |
·驱动VCSEL的恒流源 | 第57-59页 |
·发射天线调试结果 | 第59页 |
本章小结 | 第59-60页 |
第五章 PAT子系统 | 第60-72页 |
·PAT系统工作原理 | 第60-62页 |
·PAT系统器件选择与电路实现 | 第62-69页 |
·位置敏感探测器的选择及信号处理电路 | 第62-65页 |
·光束空间位置敏感探测器的选择 | 第62-63页 |
·PSD坐标提取电路设计 | 第63-65页 |
·FSM基本原理及其电路实现 | 第65-69页 |
·FSM原理介绍 | 第65-67页 |
·压电陶瓷微位移柱原理介绍 | 第67页 |
·压电陶瓷微位移器驱动电源 | 第67-69页 |
·光学子系统调试(接收天线调试) | 第69-71页 |
·接收天线光瞳调试 | 第70页 |
·环型反射镜分光调试 | 第70页 |
·APD的能量接收实验 | 第70页 |
·PSD能量接收实验 | 第70-71页 |
本章小结 | 第71-72页 |
第六章 全文总结 | 第72-73页 |
1) 收发模块 | 第72页 |
2) PAT 模块 | 第72页 |
3) 系统实验 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-76页 |
发表论文 | 第76-77页 |
致谢 | 第77页 |