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逆向調(diào)制激光通信系統(tǒng)主動(dòng)端設(shè)計(jì)

發(fā)布時(shí)間:2020-12-27 20:16
  隨著激光通信技術(shù)的發(fā)展和關(guān)鍵技術(shù)的突破,它已經(jīng)被廣泛地應(yīng)用到社會(huì)的多個(gè)領(lǐng)域中,其中逆向調(diào)制激光通信系統(tǒng)以其特有的優(yōu)勢(shì)受到了社會(huì)的高度關(guān)注。本文以逆向調(diào)制激光通信系統(tǒng)為背景,對(duì)系統(tǒng)的核心組成部分主動(dòng)端進(jìn)行結(jié)構(gòu)上的詳細(xì)設(shè)計(jì)和控制系統(tǒng)的深入研究,并最終實(shí)現(xiàn)主動(dòng)端的ATP技術(shù)。本文分析了逆向調(diào)制激光通信系統(tǒng)主動(dòng)端的工作原理及關(guān)鍵技術(shù),并依據(jù)設(shè)計(jì)要求對(duì)主動(dòng)端的結(jié)構(gòu)進(jìn)行了詳細(xì)的設(shè)計(jì)。為了精確地建立主動(dòng)端的控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)其線下仿真實(shí)驗(yàn),本文采用擬合階躍響應(yīng)曲線的方法建立主動(dòng)端的數(shù)學(xué)模型,并采用根軌跡的方法詳細(xì)設(shè)計(jì)了主動(dòng)端控制回路中校正網(wǎng)絡(luò)的參數(shù),然后通過(guò)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了主動(dòng)端控制系統(tǒng)的正確性。為了提高主動(dòng)端對(duì)目標(biāo)光的跟蹤精度,減輕主動(dòng)端的負(fù)載,本文采用捷聯(lián)穩(wěn)定控制算法建立主動(dòng)端的穩(wěn)定控制平臺(tái)。為了避免數(shù)字信號(hào)中的噪聲在捷聯(lián)穩(wěn)定控制過(guò)程中被放大,從而影響跟蹤精度,本文采用小波濾波的方法對(duì)光纖陀螺輸出的角速度數(shù)字信號(hào)進(jìn)行濾波處理。為了驗(yàn)證主動(dòng)端的動(dòng)態(tài)性能以及通信性能,搭建了包括上位機(jī)和下位機(jī)的主動(dòng)端實(shí)驗(yàn)平臺(tái),對(duì)主動(dòng)端進(jìn)行了室內(nèi)的動(dòng)態(tài)性能測(cè)試實(shí)驗(yàn),并在室外進(jìn)行與逆向調(diào)制端的聯(lián)合實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)表明主動(dòng)端在滿足各項(xiàng)動(dòng)態(tài)... 

【文章來(lái)源】:長(zhǎng)春理工大學(xué)吉林省

【文章頁(yè)數(shù)】:64 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】:碩士

【部分圖文】:

逆向調(diào)制激光通信系統(tǒng)主動(dòng)端設(shè)計(jì)


MRR單元結(jié)構(gòu)

空間信息,組網(wǎng),小衛(wèi)星姿態(tài)控制,調(diào)制激光


飛船接收后通過(guò)處理得到目標(biāo)小衛(wèi)星姿態(tài)控制過(guò)程中,他們也應(yīng)用了類(lèi)似的實(shí)驗(yàn)[13];谀嫦蛘{(diào)制激光通信系統(tǒng)的空間信息化組網(wǎng),通信信道是由每個(gè) MRR 反饋回的信息聚焦到一個(gè)雙工編碼方式進(jìn)行了研究[14]。圖 1.1 和圖 1.2 分系統(tǒng)。圖 1.1 MRR 單元結(jié)構(gòu)

戰(zhàn)術(shù)應(yīng)用,歐洲


圖 1.3 歐洲制定的 MRR FOS 戰(zhàn)術(shù)應(yīng)用SO 系統(tǒng)的發(fā)展現(xiàn)狀R FSO 的研究起步比較晚,對(duì) MRR FSO 整體應(yīng)用研究以及一些理論技術(shù)的研究。2007 年,成都電子科技大 技術(shù)進(jìn)行了研究,實(shí)現(xiàn)了 MRR 終端的視場(chǎng)角為 20輸實(shí)驗(yàn)[17]。長(zhǎng)春理工大學(xué)空間光電技術(shù)國(guó)家與地方聯(lián)00km,通信速率為 1GH 下的地面站對(duì)近地小衛(wèi)星全雙估,他們對(duì)通信鏈路進(jìn)行了詳細(xì)的計(jì)算,并分析了對(duì)析表明:該空間光通信結(jié)構(gòu)可應(yīng)用于小衛(wèi)星對(duì)地面站長(zhǎng)春理工大學(xué)空間光電研究所與航天工程大學(xué)聯(lián)合實(shí)其通信距離為 1km。R FSO 系統(tǒng)主動(dòng)端的發(fā)展現(xiàn)狀統(tǒng)主動(dòng)端的主要任務(wù)是:完成通信激光的發(fā)射,并在有建立穩(wěn)定的通信鏈路,其實(shí)質(zhì)為光電穩(wěn)定平臺(tái),對(duì)于

【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
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碩士論文
[1]基于QD激光通信光斑位置檢測(cè)技術(shù)研究[D]. 張智.長(zhǎng)春理工大學(xué) 2014
[2]某車(chē)載光電穩(wěn)定跟蹤平臺(tái)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[D]. 孟海磊.南京航空航天大學(xué) 2013
[3]大視場(chǎng)“貓眼”結(jié)構(gòu)光學(xué)逆向調(diào)制器研究[D]. 李展.電子科技大學(xué) 2008



本文編號(hào):2942414

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