摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第14-29页 |
1.1 课题背景及意义 | 第14-16页 |
1.2 国内外空间激光通信发展概况 | 第16-19页 |
1.3 基于DPSK/自差探测体制的空间激光通信技术 | 第19-27页 |
1.3.1 基于单模光纤耦合的DPSK/自差探测体制 | 第19-21页 |
1.3.2 空间激光大气湍流传输的接收光强 | 第21-24页 |
1.3.3 空间激光至单模光纤耦合研究现状 | 第24-25页 |
1.3.4 部分相干光研究现状 | 第25-26页 |
1.3.5 激光空间相干度影响研究现状分析 | 第26-27页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第27-29页 |
第2章 激光空间相干度对中心接收光强影响研究 | 第29-55页 |
2.1 地面水平链路中心接收光强影响研究 | 第30-40页 |
2.1.1 地面水平链路激光空间相干度对平均中心接收光强影响 | 第30-36页 |
2.1.2 地面水平链路激光空间相干度对中心接收光强概率分布影响 | 第36-40页 |
2.2 空地下行链路中心接收光强影响研究 | 第40-47页 |
2.2.1 空地下行链路激光空间相干度对平均中心接收光强影响 | 第40-45页 |
2.2.2 空地下行链路激光空间相干度对中心接收光强概率分布影响 | 第45-47页 |
2.3 空地上行链路中心接收光强影响研究 | 第47-53页 |
2.3.1 空地上行链路激光空间相干度对平均中心接收光强影响 | 第47-51页 |
2.3.2 空地上行链路激光空间相干度对中心接收光强概率分布影响 | 第51-53页 |
2.4 本章小结 | 第53-55页 |
第3章 激光空间相干度对自差相干接收系统平均光纤耦合效率影响研究 | 第55-75页 |
3.1 基于完全相干光的平均光纤耦合效率 | 第55-58页 |
3.2 地面水平链路基于部分相干光的平均光纤耦合效率 | 第58-66页 |
3.2.1 地面水平链路基于部分相干光的平均光纤耦合效率模型 | 第58-62页 |
3.2.2 地面水平链路激光空间相干度对平均光纤耦合效率影响 | 第62-66页 |
3.3 空地链路基于部分相干光的平均光纤耦合效率 | 第66-73页 |
3.3.1 空地链路基于部分相干光的平均光纤耦合效率模型 | 第66-69页 |
3.3.2 空地下行链路激光空间相干度对平均光纤耦合效率影响 | 第69-71页 |
3.3.3 空地上行链路激光空间相干度对平均光纤耦合效率影响 | 第71-73页 |
3.4 本章小结 | 第73-75页 |
第4章 激光空间相干度对自差相干接收系统通信性能影响研究 | 第75-89页 |
4.1 基于部分相干光的自差相干接收系统性能建模分析 | 第75-78页 |
4.2 基于部分相干光的中心接收光强及耦合效率概率分布 | 第78-83页 |
4.2.1 基于部分相干光的中心接收光强概率分布 | 第78-79页 |
4.2.2 基于部分相干光的光纤耦合效率概率分布 | 第79-83页 |
4.3 激光空间相干度对自差相干接收系统通信性能影响 | 第83-87页 |
4.3.1 激光空间相干度对耦合光强的衰落概率和衰落冗余影响 | 第83-85页 |
4.3.2 激光空间相干度对自差相干接收系统平均误码率影响 | 第85-86页 |
4.3.3 激光空间相干度对自差相干接收系统功率代价影响 | 第86-87页 |
4.4 本章小结 | 第87-89页 |
第5章 大气湍流下基于部分相干光的中心接收光强及光纤耦合效率实验研究 | 第89-105页 |
5.1 实验系统及测试方案 | 第89-96页 |
5.1.1 大气外场实验系统 | 第89-93页 |
5.1.2 大气折射率结构常数测量系统 | 第93-95页 |
5.1.3 外场实验中心接收光强及光纤耦合效率测量 | 第95-96页 |
5.2 实验结果与分析 | 第96-103页 |
5.2.1 发射激光空间相干度 | 第96-98页 |
5.2.2 中心接收光强概率分布 | 第98-101页 |
5.2.3 光纤耦合效率概率分布 | 第101-103页 |
5.3 本章小结 | 第103-105页 |
结论 | 第105-107页 |
参考文献 | 第107-120页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第120-123页 |
致谢 | 第123-125页 |
个人简历 | 第125页 |