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

基于β-Ga2O3材料的“日盲型”紫外光通信应用研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 本论文研究背景第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-13页
    1.3 紫外光通信原理第13-15页
    1.4 氧化镓的性能与应用第15-16页
    1.5 本论文的研究主要内容第16-18页
第二章 掺镁氧化镓芯片的制备及性能分析第18-30页
    2.1 掺镁氧化镓薄膜制备方法第18-19页
    2.2 掺镁氧化镓薄膜制备过程第19-21页
        2.2.1 氧化镁薄片制备第19-20页
        2.2.2 掺镁氧化镓薄膜制备第20-21页
    2.3 掺镁氧化镓薄膜性能分析第21-28页
        2.3.1 伦琴射线衍射(XRD)测试第21-23页
        2.3.2 扫描电子显微镜(SEM)测试第23-24页
        2.3.3 紫外吸收测试第24-25页
        2.3.4 电学性能测试第25-28页
    2.4 掺镁氧化镓芯片性能测试第28页
    2.5 本章小结第28-30页
第三章 紫外光通信调制技术第30-38页
    3.1 紫外光无线通信的调制技术第30-32页
    3.2 常用调制方式性能的分析第32-36页
        3.2.1 平均发射功率第32-33页
        3.2.2 带宽需求第33-35页
        3.2.3 传输容量第35-36页
    3.3 本章小结第36-38页
第四章 紫外光通信系统的实现第38-55页
    4.1 紫外光通信系统结构框架第38-39页
    4.2 通信系统调制解调程序第39-48页
        4.2.1 设计方法第39页
        4.2.2 时钟模块第39-41页
        4.2.3 串并转换模块第41-42页
        4.2.4 差分脉冲调制模块第42-43页
        4.2.5 差分脉冲解调模块第43-44页
        4.2.6 并串转换模块第44-46页
        4.2.7 差分脉冲调制程序第46-47页
        4.2.8 差分脉冲解调程序第47-48页
    4.3 通信系统硬件电路第48-52页
        4.3.1 紫外LED第48-49页
        4.3.2 紫外LED驱动电路第49-51页
        4.3.3 信号处理电路第51页
        4.3.4 外围电路实物第51-52页
    4.4 紫外光通信系统测试平台第52-54页
    4.5 测试结果分析第54页
    4.6 本章小结第54-55页
第五章 总结与展望第55-57页
    5.1 工作总结第55页
    5.2 未来展望第55-57页
参考文献第57-63页
硕士期间研究成果第63-64页
致谢第64页

论文共64页,点击 下载论文
上一篇:光伏面板表面积尘机理研究及清洁喷头的设计
下一篇:基于多传感融合的老人跌倒检测算法研究