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钠导光空间通信系统性能特性研究

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钠导光空间通信系统性能特性研究
论文目录
 
摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第1章 绪论第10-18页
  1.1 课题背景及意义第10-11页
  1.2 钠导光空间通信光源国内外发展现状第11-14页
    1.2.1 钠导光光源国外发展现状第11-13页
    1.2.2 钠导光光源国内发展现状第13-14页
  1.3 钠导光通信中钠导星亮度模拟的研究现状第14-16页
    1.3.1 钠导星亮度数模拟国外的发展第14-15页
    1.3.2 钠导星亮度模拟国内的研究现状第15-16页
  1.4 钠导光空间通信文献综述第16页
  1.5 本文的主要研究内容第16-18页
第2章 钠导星回波光子数分析第18-32页
  2.1 钠层来源及分布第18-20页
    2.1.1 钠层来源和分布形态第18-19页
    2.1.2 钠原子密度分布函数设置第19-20页
  2.2 密度矩阵模拟钠原子跃迁第20-22页
    2.2.1 钠原子超精细结构第20-21页
    2.2.2 长脉冲激光与钠原子作用模型第21-22页
  2.3 发射激光在钠层的光强分布第22-26页
    2.3.1 发射激光在钠层照射的光斑尺寸第22-25页
    2.3.2 发射激光在钠层的光强分布第25-26页
  2.4 钠导星回波光子数仿真分析第26-31页
    2.4.1 单个钠原子激发光子数第26-27页
    2.4.2 光照范围内钠原子在钠层产生总光子数第27-31页
  2.5 本章小结第31-32页
第3章 钠导光空间通信数据率及接收功率性能研究第32-43页
  3.1 钠导光空间通信系统中接收端接收光子数计算第32-35页
    3.1.1 接收端接收光子数的计算模型第32-33页
    3.1.2 各个参数变化对接收端接收光子数的影响第33-35页
  3.2 钠导光空间通信数据传输速率的计算第35-38页
    3.2.1 钠导光空间通信光源调制方式第35-36页
    3.2.2 钠导光空间通信数据传输速率的建模分析第36-38页
  3.3 钠导光空间通信系统接收功率的研究第38-42页
    3.3.1 接收功率计算模型第38页
    3.3.2 各个通信系统参数对接收功率的影响第38-42页
  3.4 本章小结第42-43页
第4章 大气湍流对钠导光空间通信的影响第43-59页
  4.1 利用泽尼克多项式建立多层相位屏的数值模拟第43-48页
    4.1.1 利用大气相位屏模拟大气湍流作用的方法第43-44页
    4.1.2 泽尼克多项式第44-46页
    4.1.3 多层大气相位屏的设置第46-48页
  4.2 在大气湍流作用下钠原子产生的光子分布第48-53页
    4.2.1 发射光强的参数设置第48-49页
    4.2.2 仿真大气湍流下 90km处光强分布第49-51页
    4.2.3 大气湍流作用下单个钠原子产生的光子分布第51-52页
    4.2.4 大气湍流对钠导星通信接收信号的随机影响第52-53页
  4.3 钠导光空间通信信息传递可行性证明第53-58页
    4.3.1 接收信号随着时间的变化第53-56页
    4.3.2 钠导光空间通信信息传递性证明第56-57页
    4.3.3 钠导光空间通信数据传输速率优化方法第57-58页
  4.4 本章小结第58-59页
第5章 钠导光空间通信系统方案设计第59-73页
  5.1 钠导光空间通信链路优选方案第59-67页
    5.1.1 钠导光空间通信数据传输速率的优选方案第59-62页
    5.1.2 钠导光空间通信接收端功率的优选方案第62-64页
    5.1.3 钠导光空间通信最优发射与接收参数选择第64-66页
    5.1.4 接收端探测器的选择第66-67页
  5.2 钠导光一对多通信方案第67-71页
    5.2.1 多个接收端在同一直线上的情况第67-68页
    5.2.2 多个接收端在不同直线上的情况第68-71页
  5.3 本章小结第71-73页
结论第73-75页
参考文献第75-80页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第80-82页
致谢第82页

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