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大气湍流环境激光通信随机信号检测技术研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第一章 绪论第7-12页
    1.1 课题研究背景及意义第7页
    1.2 大气激光通信技术的国内外发展概况第7-8页
        1.2.1 国外发展概况第7-8页
        1.2.2 国内发展概况第8页
    1.3 大气湍流中激光通信随机光信号检测技术发展概况第8-10页
        1.3.1 国外发展概况第9-10页
        1.3.2 国内发展概况第10页
    1.4 本文主要内容及组织结构第10-12页
第二章 大气激光通信系统信号传输模型第12-20页
    2.1 大气激光通信系统模型第12-15页
        2.1.1 发射机第12-13页
        2.1.2 接收机第13页
        2.1.3 大气信道第13-15页
    2.2 大气湍流对激光传输的影响分析第15-19页
        2.2.1 大气湍流对激光传输的衰减分析第15-17页
        2.2.2 激光传输功率模型第17-19页
    2.3 本章小结第19-20页
第三章 典型的随机光信号检测方法第20-25页
    3.1 常见的噪声类型及其统计特性第20页
    3.2 微弱光电信号检测的常用方法第20-23页
        3.2.1 时域检测法第20-22页
        3.2.2 频域检测法第22-23页
        3.2.3 时频分析法第23页
        3.2.4 光子计数技术第23页
    3.3 本章小结第23-25页
第四章 基于期望最大化的最大似然随机信号检测算法第25-44页
    4.1 接收机中随机光信号检测模型第25-28页
        4.1.1 光电探测理论分析第25-26页
        4.1.2 APD探测器输出信号模型第26-28页
    4.2 最大似然估计第28-29页
        4.2.1 最大似然逐符号检测第28-29页
        4.2.2 最大似然序列检测第29页
    4.3 期望最大化算法第29-32页
        4.3.1 算法概述第29-30页
        4.3.2 算法的基本思想第30-32页
    4.4 基于期望最大化的最大似然检测算法第32-39页
        4.4.1 获得完备数据集第33-34页
        4.4.2 完备数据集的最大似然函数的条件期望(E步)第34-37页
        4.4.3 发送序列似然函数的条件期望的最大化(M步)第37页
        4.4.4 获得初始信道估计S(0)第37-39页
    4.5 算法仿真分析第39-42页
    4.6 本章小结第42-44页
第五章 外场信号探测性能验证试验及结果分析第44-54页
    5.1 大气激光通信实验系统第44-46页
    5.2 外场实际测量和结果分析第46-48页
        5.2.1 实验方案第46页
        5.2.2 数据处理第46-48页
    5.3 实验结果分析第48-53页
    5.4 本章小结第53-54页
第六章 总结与展望第54-56页
    6.1 本文工作总结第54页
    6.2 研究展望第54-56页
参考文献第56-59页
作者简介及在学期间所取得的研究成果第59-60页
致谢第60页

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