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

基于超导纳米线单光子探测器深空激光通信模型及误码率研究

摘要第3-5页
英文摘要第5-6页
第一章 绪论第9-23页
    1.1. SNSPD基本原理第9-14页
        1.1.1. 超导能隙模型第10-11页
        1.1.2. 光与超导体的相互作用第11-12页
        1.1.3. 磁通模型第12-13页
        1.1.4. 热点模型第13-14页
    1.2. SNSPD发展历程第14-18页
        1.2.1. 提高光子吸收效率第15-16页
        1.2.2. 提高本征量子效率第16-17页
        1.2.3. 制备不同材料的SNSPD第17页
        1.2.4. 实现光子数分辨第17-18页
    1.3. SNSPD深空通信应用第18-22页
        1.3.1. 空间激光通信介绍第18-19页
        1.3.2. NASA深空通信应用第19-22页
    1.4. 本文研究目的和论文框架第22-23页
第二章 SNSPD器件制备及性能表征第23-42页
    2.1. 器件制备第23-28页
        2.1.1. 薄膜制备第23-24页
        2.1.2. 纳米线制备第24-25页
        2.1.3. 电极制备第25-26页
        2.1.4. 芯片封装第26-28页
    2.2. 基本性能表征第28-35页
        2.2.1. 电流-电压曲线第28-30页
        2.2.2. 输出脉冲第30-31页
        2.2.3. 探测效率第31-34页
        2.2.4. 暗计数第34-35页
    2.3. 其他类型器件性能表征第35-41页
        2.3.1. 光子数分辨器件第36-38页
        2.3.2. 偏振不敏感器件第38-41页
    2.4. 本章小结第41-42页
第三章 激光通信模型及误码率验证实验第42-52页
    3.1. 误码率模型构建第42-43页
    3.2. 误码率模型分析和仿真第43-46页
    3.3. SNSPD验证实验第46-50页
        3.3.1. 10MHz时误码率和光强的关系第47-49页
        3.3.2. 不同光强时误码率和脉冲重复频率的关系第49-50页
    3.4. 实验成果及后期展望第50-51页
    3.5. 本章小结第51-52页
第四章 总结与展望第52-54页
参考文献第54-57页
硕士期间发表的学术论文第57-58页
致谢第58-59页

论文共59页,点击 下载论文
上一篇:MIMO Antenna Array Design for 5G Mobile Communication
下一篇:主动隐身技术中目标的有源对消效果研究