指数威布尔信道下热噪声和散粒噪声对大气激光通信系统误码性能影响研究
本文关键词:指数威布尔信道下热噪声和散粒噪声对大气激光通信系统误码性能影响研究,由笔耕文化传播整理发布。
【摘要】:在社会对无线通信传输速率和功能多样性需求不断提高、频谱资源日益匮乏的情况下,如何提高频谱的利用率和增强通信系统性能成为了无线通信技术研究的重点之一。大气激光通信结合了无线通信和光通信的优点,具有高带宽、保密性好、抗干扰能力强、便于安装布局等特点。然而,大气激光通信技术也受到了多方面的制约,例如信号在传输过程中很容易受到大气湍流的影响,造成激光束的衰减、光束漂移和扩展、相位起伏等问题,尤其会受到不同来源噪声的影响,导致系统传输特性劣化。因此有必要在考虑湍流和噪声影响的前提下对大气激光通信系统的传输特性进行深入研究。针对上述问题,论文首先分析了大气湍流对激光信号的影响,然后基于指数威布尔湍流信道模型,采用脉冲位置调制方式,对热噪声和散粒噪声两种不同噪声类型限制条件下的光通信系统误码率特性进行了研究。在此基础上,讨论了当接收端采用雪崩二极管探测器时,探测器的增益和传输距离、调制阶数、接收孔径等参数的关系,为实际应用中的大气激光通信系统设计提供了参考。论文主要工作如下:1、基于指数威布尔衰落信道模型,导出了热噪声限制条件下,采用脉冲位置调制方式的误码率理论公式,继而,利用高斯拉盖尔函数得到了相应的闭合解并利用蒙特卡洛仿真方法验证了理论误码率的正确性。随后,论文对散粒噪声限制条件下的误码率表达式进行了推导并利用高斯拉盖尔函数进行了化简。在此基础上,分析了不同湍流强度、接收孔径和调制阶数下,误码率和信噪比之间的关系,同时和对数正态分布和双伽马分布信道模型进行了对比。2、基于指数威布尔信道模型,导出了使用雪崩二极管探测器时,采用脉冲位置调制方式时的误码率理论表达式,并对基于龙贝格积分法和直接积分表达式的结果进行了比较。在此基础上,研究了当温度、传输距离和调制阶数改变的情况下,雪崩二极管的增益改变和误码率之间的关系,并对最佳探测器增益进行了讨论。结果表明当传输距离、调制阶数和接收孔径改变时,最佳探测器增益变化不大,当温度改变时,最佳探测器增益的改变较大。
【关键词】:大气激光通信 大气湍流 指数威布尔分布 热噪声 散粒噪声 脉冲位置调制
【学位授予单位】:西安电子科技大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TN929.1
【目录】:
- 摘要5-6
- ABSTRACT6-10
- 符号对照表10-11
- 缩略语对照表11-14
- 第一章 绪论14-20
- 1.1 研究背景和意义14-15
- 1.2 国内外研究现状15-17
- 1.3 论文研究内容和结构安排17-20
- 第二章 大气激光通信系统概述20-30
- 2.1 大气激光通信系统概述20-22
- 2.2 大气湍流对大气激光通信的影响22-29
- 2.2.1 大气信道对通信性能的影响22-25
- 2.2.2 湍流概率分布模型和孔径平均25-29
- 2.2.3 雪崩二极管和光电二极管探测器简介29
- 2.3 本章小结29-30
- 第三章 热噪声和散粒噪声限制条件下的EW信道中的FSO系统性能研究30-44
- 3.1 指数威布尔分布模型30-31
- 3.2 脉冲位置调制系统理论31-32
- 3.3 噪声限制条件下的误码率推导32-37
- 3.3.1 热噪声限制条件下的系统误码率33-34
- 3.3.2 散粒噪声限制条件下的系统误码率34-37
- 3.4 仿真结果分析37-42
- 3.4.1 热噪声限制条件下的系统误码率37-40
- 3.4.2 散粒噪声限制条件下的系统误码率40-42
- 3.5 本章小结42-44
- 第四章 基于APD光电探测器的大气激光通信系统误码性能研究44-52
- 4.1 系统模型44-45
- 4.2 基于APD探测器的通信系统误码率推导45-47
- 4.3 误码率与APD探测器参数关系分析47-51
- 4.4 本章小结51-52
- 第五章 总结和展望52-54
- 参考文献54-60
- 致谢60-62
- 作者简介62-63
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 杨乾远;郭军;莫海涛;卫斌;;大气激光通信的自动跟瞄技术探讨[J];广西通信技术;2009年02期
2 龚义森;张明;;大气激光通信的发展和应用[J];军事通信技术;1985年04期
3 王蔚然,袁宏春;大气激光通信的跟瞄系统[J];地质科技管理;1994年03期
4 温涛,魏急波,马东堂;移动大气激光通信中接收视场角的研究与分析[J];红外技术;2003年05期
5 邓代竹,郭华福;多发射机在大气激光通信中的应用[J];光学与光电技术;2005年04期
6 谭大川,史清白,范天泉;大气激光通信机的设计[J];光电工程;2005年11期
7 王俊生,田波,崔一平;大气激光通信技术[J];电子器件;2005年01期
8 余杨;张旭苹;;大气激光通信机的光学模型和物理实现研究[J];激光杂志;2006年01期
9 王志勇;袁强;陈旭辉;孙晖;;一种大气激光通信机的总体设计[J];通信技术;2007年09期
10 钟晓春;韩佳佳;;大气激光通信中几种调制方式的性能比较[J];西南交通大学学报;2007年05期
中国重要会议论文全文数据库 前9条
1 蒋丽娟;朱道伟;;大气激光通信技术及其应用[A];广西光学学会2002年学术年会论文集[C];2002年
2 马东堂;华卫令;魏急波;;多光束大气激光通信中激光光源的温度场分析[A];大珩先生九十华诞文集暨中国光学学会2004年学术大会论文集[C];2004年
3 焦荣;柯熙政;张华;;多业务大气激光通信系统的设计与实现[A];2007'仪表,自动化及先进集成技术大会论文集(一)[C];2007年
4 陈晓华;戴佳;;航机大气激光通信(网)的研究与实现[A];中国航空学会信号与信息处理专业全国第八届学术会议论文集[C];2004年
5 殷祖焘;段志姣;;浅谈大气激光通信系统的性能评价方法[A];第十三届全国光学测试学术讨论会论文(摘要集)[C];2010年
6 解东宏;廖晓敏;刘向阳;崔玉萍;;大气激光通信系统在应急救援中的应用[A];2013第一届中国指挥控制大会论文集[C];2013年
7 蒋丽娟;朱道伟;;大气激光通信WDM系统关键技术分析[A];全国第十一次光纤通信暨第十二届集成光学学术会议(OFCIO’2003)论文集[C];2003年
8 杨利红;柯熙政;魏时光;;大气激光通信中光PPM偏振调制的硬件设计及其仿真实验[A];2008中国仪器仪表与测控技术进展大会论文集(Ⅱ)[C];2008年
9 王惠琴;;大气激光通信中V-BLAST码的研究与实现[A];中国光学学会2011年学术大会摘要集[C];2011年
中国重要报纸全文数据库 前2条
1 王平;移动式大气激光通信信号接收新方法研究 获2006年国家自然科学基金研究计划项目—青年科学基金项目[N];科技日报;2007年
2 孙立华;监听反监听 收集军情招数多[N];北京日报;2013年
中国博士学位论文全文数据库 前4条
1 王勇;大气激光通信中正交频分复用技术研究[D];哈尔滨工程大学;2011年
2 易湘;大气激光通信中光强闪烁及其抑制技术的研究[D];西安电子科技大学;2013年
3 马东堂;大气激光通信中的多光束发射和接收技术研究[D];国防科学技术大学;2004年
4 张璐;大气激光通信中随机光信号的建模和检测算法研究[D];中国科学院研究生院(长春光学精密机械与物理研究所);2013年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 闫瑞青;斜程大气激光通信系统误码率分析[D];西安电子科技大学;2014年
2 费海荣;基于大气激光通信的综合业务通信平台设计与实现[D];南京邮电大学;2016年
3 万倩芸;大气激光通信调制解调技术的研究[D];西安电子科技大学;2015年
4 覃娇;指数威布尔信道下热噪声和散粒噪声对大气激光通信系统误码性能影响研究[D];西安电子科技大学;2015年
5 付丽;大气激光通信仿真软件平台[D];西安理工大学;2010年
6 张先武;大气激光通信脉冲位置编码技术研究[D];南京理工大学;2011年
7 张杰;无线大气激光通信损耗特性研究[D];东南大学;2004年
8 孟楷;高效率、高速率大气激光通信接收技术研究[D];长春理工大学;2011年
9 苗琳;大气激光通信数据传输的仿真研究[D];长春理工大学;2012年
10 焦荣;多业务大气激光通信机的研制[D];西安理工大学;2008年
本文关键词:指数威布尔信道下热噪声和散粒噪声对大气激光通信系统误码性能影响研究,,由笔耕文化传播整理发布。
本文编号:297000
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/wltx/297000.html