摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第12-20页 |
1.1 研究目的和意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-18页 |
1.2.1 空天地一体化信息网络体系架构 | 第13-14页 |
1.2.2 空间光通信 | 第14-18页 |
1.3 本文主要研究工作 | 第18-19页 |
1.4 本文组织结构 | 第19-20页 |
第二章 空天地一体化架构设计 | 第20-30页 |
2.1 覆盖全球的空天地一体化网络架构设计 | 第20-22页 |
2.2 星座设计方案 | 第22-24页 |
2.3 性能分析 | 第24-29页 |
2.3.1 系统仿真设计 | 第24-25页 |
2.3.2 系统性能分析 | 第25-28页 |
2.3.3 与铱星星座的对比 | 第28-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 空天地一体化系统中超高速大容量光传输系统研究 | 第30-58页 |
3.1 基于激光的天地一体化卫星通信系统研究 | 第30-31页 |
3.1.1 基于激光的天地一体化卫星通信系统方案 | 第30-31页 |
3.1.2 基于激光的天地一体化卫星地面通信系统 | 第31页 |
3.2 基于少模多芯的空分复用光传输系统 | 第31-41页 |
3.2.1 少模多芯信道建模 | 第31-35页 |
3.2.2 少模多芯信道性能分析 | 第35-41页 |
3.3 基于七芯光纤的空分复用光传输系统 | 第41-49页 |
3.3.1 七芯空分复用超高速大容量光传输系统方案 | 第41-42页 |
3.3.2 七芯空分复用光传输系统性能分析 | 第42-49页 |
3.3.2.1 七芯光纤链路性能仿真研究 | 第42-46页 |
3.3.2.2 七芯光纤链路实验研究 | 第46-49页 |
3.4 高速大容量空分复用光传输系统矩阵转移MIMO均衡器 | 第49-57页 |
3.4.1 矩阵转移MIMO均衡器原理 | 第49-54页 |
3.4.2 矩阵转移MIMO均衡器性能分析 | 第54-57页 |
3.5 本章小结 | 第57-58页 |
第四章 星地激光通信中的FEC编码方法研究 | 第58-80页 |
4.1 星地传输设计方案 | 第58-61页 |
4.1.1 星地传输模型 | 第58-59页 |
4.1.2 信道传输模型 | 第59-61页 |
4.2 差错控制编码 | 第61-64页 |
4.2.1 差错控制编码基本原理 | 第61-63页 |
4.2.2 经典差错控制码 | 第63-64页 |
4.3 适合星地传输的差错控制码设计方案 | 第64-79页 |
4.3.1 LDPC方案 | 第65-66页 |
4.3.2 TCM方案 | 第66-67页 |
4.3.3 MQAM方案 | 第67-68页 |
4.3.4 仿真验证分析 | 第68-79页 |
4.3.4.1 理论分析 | 第68-71页 |
4.3.4.2 系统性能仿真分析 | 第71-79页 |
4.4 本章小结 | 第79-80页 |
第五章 基于微波光子的星地通信频谱感知技术 | 第80-119页 |
5.1 引言 | 第80-81页 |
5.2 基于微波光子的星地通信频谱感知技术方案设计 | 第81-83页 |
5.3 多模式高稳态基准光谱产生技术 | 第83-95页 |
5.3.1 激光器频漂抑制方案 | 第83-85页 |
5.3.2 扫频模式基准光谱产生方案 | 第85-87页 |
5.3.3 光学脉冲梳产生方案 | 第87-95页 |
5.4 星地协同自适应频率变换技术 | 第95-107页 |
5.4.1 基于光外调制的光子上变频方案设计 | 第96-101页 |
5.4.2 基于平衡探测光外差注入的光子下变频方案设计 | 第101-107页 |
5.5 基于光子感知的超宽带频谱检测技术 | 第107-118页 |
5.5.1 基于扫频滤波的频谱检测方案 | 第108-111页 |
5.5.2 基于相干光的频谱检测方案 | 第111-116页 |
5.5.3 方案对比分析 | 第116-118页 |
5.6 本章小结 | 第118-119页 |
第六章 总结与展望 | 第119-122页 |
6.1 总结 | 第119-121页 |
6.2 展望 | 第121-122页 |
参考文献 | 第122-132页 |
附录一: 缩略语列表 | 第132-133页 |
致谢 | 第133-134页 |
攻读学位期间的学术成果 | 第134页 |