基于QD的數(shù)字光電外差探測技術(shù)研究
【文章頁數(shù)】:77 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
圖1.1空間激光通信網(wǎng)絡(luò)示意圖
第1章緒論言960年7月8日,美國科學(xué)家梅曼研制出了世界上的第一臺激光器——紅隨著激光器的誕生,通信技術(shù)的發(fā)展便進入到空間激光通信技術(shù)時代。今,美國、日本、部分歐洲國家以及其他國家陸續(xù)設(shè)計了衛(wèi)星與衛(wèi)星之面之間、飛機與飛機之間、飛機與地2面之間以及飛機與衛(wèi)星之間....
圖1.2LCDS系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖
圖1.2LCDS系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖LCDS系統(tǒng)是目前掌握信息中最早基于QD實現(xiàn)跟蹤與通信功能復(fù)合的。在LCD系統(tǒng)中共有四個光電傳感器,分別為:CCD(ChargeCoupledDevice,電耦合器件)Q-APD(Quadrant-AvalanchePhotoDi....
圖1.3LCDS終端外部結(jié)構(gòu)
室NRL(NavalResearchLaboratory)在QD的通置探測的同時實現(xiàn)了速率為10Mbps通信。在誤碼敏度,并在-50dBm的光功率下實現(xiàn)了光斑位置探在實驗中,使用QAPD作為光電探測器,使用O放大后再通過對數(shù)放大器進行二次放大。然后進道A....
圖1.4NRL使用的四象限探測器另外NRL還研制出五象限的探測器,其實質(zhì)為在QD的中心位置增加了一個
ADC輸出的信號經(jīng)過脫靶量計算后用于光斑用于通信。圖1.4NRL使用的四象限探測器研制出五象限的探測器,其實質(zhì)為在QD的照片如圖1.5所示。其特點為利用外圈的四個的APD實現(xiàn)高速率通信。實驗測試中在實現(xiàn)了10-10的誤碼率以及-43.3dBm的探測靈
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