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大气激光通信系统的研究与设计

摘要第1-5页
Abstract第5-11页
第1章 绪论第11-17页
   ·课题研究背景与意义第11-12页
   ·激光通信系统国内外研究现状第12-14页
     ·国外研究成果第12-13页
     ·国内研究成果第13-14页
   ·大气信道对激光通信的影响第14-15页
     ·大气衰减第14-15页
     ·大气湍流第15页
   ·论文主要完成工作第15-17页
第2章 大气湍流对激光通信误码率的影响第17-33页
   ·大气湍流概述第17-22页
     ·大气湍流的产生第17-18页
     ·折射率结构常数和Kolmogorov谱第18-20页
     ·大气湍流效应第20-22页
   ·弱湍流下激光光束的光强闪烁第22-29页
     ·高斯光束在自由空间中传播第22-24页
     ·弱湍流下的激光光束的光强闪烁指数第24-28页
     ·光强闪烁模型第28-29页
   ·开关键控系统误码率第29-32页
     ·OOK系统误码率的理论模型第29-31页
     ·光强闪烁效应下的OOK系统误码率的理论模型第31-32页
   ·本章小结第32-33页
第3章 大气湍流下OOK系统误码率的仿真分析第33-51页
   ·VPI介绍第33页
   ·整体设计方案第33-34页
   ·光发射机模块的设计第34-35页
   ·大气湍流模型的建立第35-42页
     ·随机信号发生模块的建立第36-37页
     ·正态分布随机数发生模块第37页
     ·闪烁指数模块的建立第37-42页
   ·光束扩展模块的建立第42页
   ·误码率测试模块第42-43页
   ·大气湍流下通信系统误码率的仿真分析第43-48页
     ·湍流影响的2公里仿真测试第43-46页
     ·湍流影响的6公里仿真测试第46-48页
   ·实际激光通信链路的仿真第48-50页
   ·本章小结第50-51页
第4章 激光通信系统的设计第51-73页
   ·系统总体设计第51-52页
   ·激光器单元第52-58页
     ·激光器的选择第52-53页
     ·激光器外围电路的设计第53-54页
     ·激光器模块电路的设计第54页
     ·数模转换部分的设计第54-55页
     ·模数转换部分的设计第55-56页
     ·单片机部分设计第56页
     ·I~2C总线的原理第56-58页
   ·调制器部分的设计第58-59页
   ·接收机系统设计第59-72页
     ·APD探测器主要特性第60-63页
     ·前置放大器第63-65页
     ·所使用APD的主要参数第65-66页
     ·偏置电压电路的设计第66-68页
     ·温度控制电路设计第68-71页
     ·主放大器第71-72页
   ·本章小结第72-73页
第5章 系统实验与仿真结果验证第73-81页
   ·接收机灵敏度测试第73-74页
   ·外场通信实验第74-79页
     ·两公里通信实验第75-77页
     ·六公里通信实验第77-79页
   ·本章小结第79-81页
第6章 总结和展望第81-83页
   ·研究内容总结第81页
   ·研究展望第81-83页
参考文献第83-89页
在学期间学术成果情况第89-90页
指导教师及作者简介第90-91页
致谢第91页

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