首页--工业技术论文--无线电电子学、电信技术论文--无线通信论文--光波通信、激光通信论文

无线紫外光移动自组网信道传输特性研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
1 绪论第8-22页
    1.1 无线光通信第8-9页
    1.2 紫外光通信第9-13页
        1.2.1 紫外光的波段划分第10页
        1.2.2 紫外光通信概述第10-11页
        1.2.3 紫外光通信的应用前景第11-13页
    1.3 紫外光通信研究现状第13-20页
    1.4 研究意义及论文组织结构第20-22页
        1.4.1 研究意义第20页
        1.4.2 论文组织结构第20-22页
2 大气信道特性第22-32页
    2.1 大气的组成第22-25页
        2.1.1 大气中的气态物质第22-23页
        2.1.2 大气中的气溶胶第23-25页
    2.2 紫外光在大气中的传输特性第25-30页
        2.2.1 大气对紫外光的吸收特性第26-27页
        2.2.2 大气对紫外光的散射特性第27-30页
    2.3 影响紫外光在大气中传输的因素第30-31页
    2.4 本章小结第31-32页
3 非直视紫外光通信散射信道模型第32-61页
    3.1 单次散射传输模型第32-45页
        3.1.1 共面单次散射传输模型第32-36页
        3.1.2 非共面单次散射传输模型第36-45页
    3.2 基于蒙特卡洛方法的多次散射传输模型第45-51页
        3.2.1 蒙特卡洛光子轨迹直接模拟法第45-46页
        3.2.2 蒙特卡洛光子轨迹指向概率法第46-51页
    3.3 遍历微元法非共面单次散射传输模型第51-59页
    3.4 本章小结第59-61页
4 非直视紫外光通信传输特性第61-85页
    4.1 非直视紫外光通信的时间特性第61-70页
        4.1.1 脉冲响应的计算第61-62页
        4.1.2 仿真分析第62-70页
    4.2 非直视紫外光通信系统的信道容量第70-76页
        4.2.1 信道带宽与容量第70页
        4.2.2 仿真分析第70-76页
    4.3 收发端具有高程差的多次散射传输模型第76-84页
        4.3.1 具有高程差的多次散射传输模型第76-78页
        4.3.2 仿真分析第78-84页
    4.4 本章小结第84-85页
5 紫外光移动自组网第85-109页
    5.1 紫外光移动自组网节点设计及性能分析第85-93页
        5.1.1 移动自组网节点设计第85-86页
        5.1.2 组网节点间紫外光收发装置的捕获、对准和跟踪第86-91页
        5.1.3 两节点间通信性能分析第91-93页
    5.2 空分复用紫外光组网链路间相互干扰第93-100页
        5.2.1 多条链路间干扰模型第93-95页
        5.2.2 仿真分析第95-100页
    5.3 无线紫外光通信组网路由策略第100-108页
        5.3.1 组网节点定位第100-102页
        5.3.2 路由策略第102-105页
        5.3.3 仿真实验第105-108页
    5.4 本章小结第108-109页
6 紫外光通信实验第109-124页
    6.1 紫外光源的选择第109-112页
        6.1.1 紫外光源的种类第109-112页
        6.1.2 紫外光源的选择第112页
    6.2 紫外探测器第112-114页
        6.2.1 紫外探测器的种类第112-113页
        6.2.2 探测器的选择第113-114页
    6.3 紫外光通信外场实验与分析第114-122页
    6.4 本章小结第122-124页
7 总结与展望第124-126页
    7.1 总结第124-125页
    7.2 主要创新点第125页
    7.3 展望第125-126页
致谢第126-127页
参考文献第127-135页
附录第135页

论文共135页,点击 下载论文
上一篇:GaN基激光器的内部参数研究
下一篇:量子密钥分配实用化研究