無人機(jī)對地光通信臨界調(diào)制速率鎖定
本文選題:光通信臨界調(diào)制速率 切入點(diǎn):飛行層次 出處:《紅外與激光工程》2017年10期
【摘要】:為了在現(xiàn)有條件下對無人機(jī)遂行對地光通信任務(wù)的調(diào)制傳輸速率有一個準(zhǔn)確的衡量,需要建立合適的機(jī)載光通信大氣信道模型。首先劃分空域范圍,將影響要素限定在對流層內(nèi);之后基于對流層典型大氣效應(yīng)建立了綜合影響模型,又進(jìn)一步建立了無人機(jī)對地光通信的信道傳輸模型。在現(xiàn)有條件下進(jìn)行無人機(jī)參數(shù)設(shè)置,并對不同高度條件下無人機(jī)對地光通信的有效信息總量進(jìn)行仿真,得到了遂行光通信任務(wù)的最佳通信高度為2 660 m;在此高度條件下,通過選取合適調(diào)制速率點(diǎn)對信道傳輸模型進(jìn)行仿真。結(jié)合臨界有效信息總量的設(shè)置及仿真結(jié)果,在滿足光通信系統(tǒng)反饋檢驗需求的基礎(chǔ)上,將無人機(jī)光通信臨界調(diào)制速率需求鎖定在1.12 Gbps。為現(xiàn)有條件下光通信調(diào)制系統(tǒng)的設(shè)計提供了評估標(biāo)準(zhǔn),具有較強(qiáng)的指導(dǎo)意義。
[Abstract]:In order to accurately measure the modulation and transmission rate of UAV to ground optical communication mission under existing conditions, it is necessary to establish an appropriate atmospheric channel model for airborne optical communication.Firstly, the influence elements are confined to the troposphere, and then a comprehensive influence model is established based on the typical atmospheric effects in the troposphere, and the channel transmission model of UAV to ground optical communication is further established.Under the existing conditions, the parameters of UAV are set, and the total effective information of UAV to ground optical communication is simulated under different altitude conditions, and the optimum communication height of carrying out optical communication task is 2 660 m.The optimum communication height is 2 660 m.The channel transmission model is simulated by selecting appropriate modulation rate points.Combined with the setting of critical effective information and simulation results, the critical modulation rate requirement of UAV optical communication system is locked at 1.12 Gbps on the basis of satisfying the demand of optical communication system feedback test.It provides an evaluation standard for the design of optical communication modulation system under the existing conditions, and has a strong guiding significance.
【作者單位】: 空軍航空大學(xué)飛行器控制器系;長春理工大學(xué)電子信息工程學(xué)院;
【基金】:武器裝備軍內(nèi)科研項目(KJ2015023300B41068)
【分類號】:TN929.1
【相似文獻(xiàn)】
相關(guān)期刊論文 前10條
1 文匯;光通信系統(tǒng)成為美國高科技領(lǐng)域新寵[J];廣東通信技術(shù);2000年10期
2 ;用于遠(yuǎn)距離光通信的新光源[J];激光與光電子學(xué)進(jìn)展;2001年06期
3 ;南京大學(xué)光通信工程研究中心[J];光電子技術(shù);2004年01期
4 汪俊;田斌;易克初;熊海良;劉祖軍;;高空平臺不穩(wěn)定對平臺間光通信性能的影響及抑制[J];光電子.激光;2010年04期
5 張彥;光通信系統(tǒng)應(yīng)用[J];半導(dǎo)體技術(shù);1985年06期
6 陳善海;;遠(yuǎn)距離光通信系統(tǒng)[J];電子技術(shù);1987年05期
7 劉炎卿 ,徐萬祿;武漢郵電科學(xué)研究院光通信系統(tǒng)試驗場通過鑒定驗收[J];光通信研究;1988年04期
8 劉錚;;光通信和光電技術(shù)應(yīng)引起高度重視[J];電子設(shè)計技術(shù);2000年03期
9 曾瑛;光通信系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)管理[J];電力系統(tǒng)通信;2001年02期
10 ;提高數(shù)字光通信系統(tǒng)品質(zhì)[J];現(xiàn)代電信科技;2001年08期
相關(guān)會議論文 前10條
1 陳春玲;許童羽;王麗華;;縣區(qū)級農(nóng)電企業(yè)光通信系統(tǒng)的設(shè)計與實(shí)現(xiàn)[A];全面建設(shè)小康社會——中國科協(xié)二○○三年學(xué)術(shù)年會農(nóng)林水論文精選[C];2003年
2 彭曉軍;;淺談電力光通信系統(tǒng)的建設(shè)與應(yīng)用[A];電力行業(yè)信息化優(yōu)秀論文集2013[C];2013年
3 聞傳花;周勝軍;李玉權(quán);;大氣光通信系統(tǒng)中使用的關(guān)鍵技術(shù)[A];全國第十一次光纖通信暨第十二屆集成光學(xué)學(xué)術(shù)會議(OFCIO’2003)論文集[C];2003年
4 周田華;;水下光通信研究進(jìn)展[A];第十屆全國光電技術(shù)學(xué)術(shù)交流會論文集[C];2012年
5 汪俊芳;李滔;;高速光通信系統(tǒng)性能監(jiān)測[A];2009通信理論與技術(shù)新發(fā)展——第十四屆全國青年通信學(xué)術(shù)會議論文集[C];2009年
6 趙義紅;李正文;何其四;;量子光通信系統(tǒng)的高速調(diào)制研究[A];通信理論與信號處理新進(jìn)展——2005年通信理論與信號處理年會論文集[C];2005年
7 于海霞;何曉東;佟傳平;謝東華;馮金順;;光通信系統(tǒng)中的光濾波技術(shù)[A];全國第十二次光纖通信暨第十三屆集成光學(xué)學(xué)術(shù)會議論文集[C];2005年
8 傅倩;陳長纓;洪岳;鄧椺;;改善室內(nèi)可見光通信系統(tǒng)性能的關(guān)鍵技術(shù)[A];廣州市儀器儀表學(xué)會2009年學(xué)術(shù)年會論文集[C];2010年
9 何寧;周田華;;激光掃描技術(shù)在水下光通信中的應(yīng)用[A];第十七屆全國激光學(xué)術(shù)會議論文集[C];2005年
10 李昀;;長途光通信工程光纜指標(biāo)測試的探討[A];中國通信學(xué)會2007年光纜電纜學(xué)術(shù)年會論文集[C];2007年
相關(guān)重要報紙文章 前2條
1 黃紹平;通信用LSI開發(fā)動態(tài)[N];中國電子報;2001年
2 米笑;打破10T極限[N];中國計算機(jī)報;2001年
相關(guān)博士學(xué)位論文 前6條
1 王金元;可見光通信系統(tǒng)容量分析與星座設(shè)計[D];東南大學(xué);2015年
2 余冰雁;基于照明LED的室內(nèi)高速可見光通信關(guān)鍵技術(shù)研究[D];清華大學(xué);2015年
3 楊欣華;可見光通信系統(tǒng)建模與實(shí)驗研究[D];吉林大學(xué);2015年
4 趙芳;基于單模光纖耦合自差探測星間光通信系統(tǒng)接收性能研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2011年
5 施政;可見光通信系統(tǒng)的集成芯片設(shè)計及其關(guān)鍵器件研究[D];南京郵電大學(xué);2016年
6 袁建國;高速超長距離光通信系統(tǒng)中超強(qiáng)FEC碼型的研究[D];重慶大學(xué);2007年
相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條
1 劉澤駿;基于MIMO-OFDM的室內(nèi)可見光通信系統(tǒng)研究[D];蘇州大學(xué);2015年
2 薛棟;基于LDPC碼的可見光通信系統(tǒng)性能研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2015年
3 鄭偉;基于分?jǐn)?shù)低階OFDM可見光通信系統(tǒng)的研究[D];貴州大學(xué);2015年
4 汪珍妮;基于OFDM的室內(nèi)可見光通信系統(tǒng)研究[D];復(fù)旦大學(xué);2014年
5 單曄;室內(nèi)可見光通信調(diào)制算法研究[D];大連理工大學(xué);2015年
6 王虹;基于大功率白光LED室內(nèi)可見光通信系統(tǒng)實(shí)驗研究[D];黑龍江大學(xué);2015年
7 李會敏;可見光通信系統(tǒng)干擾消除技術(shù)研究[D];西安電子科技大學(xué);2014年
8 張穎;室內(nèi)可見光通信系統(tǒng)中多用戶接入技術(shù)研究[D];西安電子科技大學(xué);2014年
9 鄭園園;室內(nèi)LED可見光通信系統(tǒng)應(yīng)用研究[D];南京郵電大學(xué);2015年
10 李紅艷;高速光通信系統(tǒng)調(diào)制關(guān)鍵技術(shù)的研究[D];南京郵電大學(xué);2015年
,本文編號:1712300
本文鏈接:http://sikaile.net/kejilunwen/xinxigongchenglunwen/1712300.html