海水信道下抵達(dá)光信號(hào)散射成份的比例特性分析
發(fā)布時(shí)間:2021-06-21 16:15
針對(duì)海水光信道的散射效應(yīng)問(wèn)題,選擇Henyey-Greenstein函數(shù)產(chǎn)生散射角,基于蒙特卡洛(MC)仿真方法分析了Ⅰ類水質(zhì)和Ⅱ類水質(zhì)信道下,傳輸距離和接收視場(chǎng)角(FOV)對(duì)抵達(dá)光信號(hào)散射成份的比例特性的影響。分析結(jié)果表明:Ⅰ類水質(zhì)信道下,散射成份只占小于1.2%的比例;Ⅱ類水質(zhì)信道下散射成份明顯增加,此時(shí),FOV的取值對(duì)散射成份比例特性的影響明顯;尤其在Ⅱ類水質(zhì)(港口)信道下,當(dāng)傳輸距離大于6.0 m時(shí),散射成份幾乎占抵達(dá)光信號(hào)的100%。
【文章來(lái)源】:光通信技術(shù). 2020,44(04)北大核心
【文章頁(yè)數(shù)】:5 頁(yè)
【部分圖文】:
光子抵達(dá)接收平面的位置關(guān)系示意圖
Ⅰ類水質(zhì)(清潔)信道下PS與Z0關(guān)系曲線圖如圖3所示,描述了0~50 mⅠ類水質(zhì)(清潔)信道下FOV=12°、6°、3°和2°時(shí)的PS與Z0關(guān)系曲線。表3給出了相應(yīng)曲線的Z0主要節(jié)點(diǎn)處PS的數(shù)據(jù)。從圖3和表3可以看出Ⅰ類水質(zhì)(清潔)信道下,Z0<50 m時(shí)PS的值仍然非常小,即小于1.2%。圖3 Ⅰ類水質(zhì)(清潔)信道下PS與Z0關(guān)系曲線圖
圖2 Ⅰ類水質(zhì)(純凈)信道下PS與Z0關(guān)系曲線圖Ⅱ類水質(zhì)(沿岸)信道下PS與Z0關(guān)系曲線圖如圖4所示,描述了0~30 mⅡ類水質(zhì)(沿岸)信道下FOV=20°、10°、5°和3°時(shí)的PS與Z0關(guān)系曲線。表4給出了相應(yīng)曲線的Z0主要節(jié)點(diǎn)處PS的數(shù)據(jù)。從圖4和表4可以看出Ⅱ類水質(zhì)(沿岸)信道下,隨著Z0的增加,PS的取值迅速增加,最終超過(guò)了30%,這主要是因?yàn)棰蝾愃|(zhì)(沿岸)中的懸浮顆粒物的濃度明顯增大,加劇了海水光信道的散射效應(yīng)。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]激光光束在海水中的空間傳輸特性分析[J]. 賀鋒濤,王敏,楊祎. 激光與紅外. 2018(11)
[2]海水信道激光傳輸距離對(duì)接收功率的影響分析[J]. 王菲,陰亞芳,楊祎. 光通信研究. 2017(02)
[3]基于蒙特卡洛海洋水下激光通信信道特性分析[J]. 關(guān)云靜,賀鋒濤,楊祎,段作梁,朱云周,高卓. 光通信技術(shù). 2016(12)
[4]基于米氏散射理論的水中懸浮顆粒物散射特性計(jì)算[J]. Vo Quang Sang,馮鵬,湯斌,趙敬曉,蔣上海,魏彪. 激光與光電子學(xué)進(jìn)展. 2015(01)
[5]水下無(wú)線光通信接收光功率的計(jì)算研究[J]. 魏巍,張曉暉,饒炯輝,吳廣成. 中國(guó)激光. 2011(09)
本文編號(hào):3240989
【文章來(lái)源】:光通信技術(shù). 2020,44(04)北大核心
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【部分圖文】:
光子抵達(dá)接收平面的位置關(guān)系示意圖
Ⅰ類水質(zhì)(清潔)信道下PS與Z0關(guān)系曲線圖如圖3所示,描述了0~50 mⅠ類水質(zhì)(清潔)信道下FOV=12°、6°、3°和2°時(shí)的PS與Z0關(guān)系曲線。表3給出了相應(yīng)曲線的Z0主要節(jié)點(diǎn)處PS的數(shù)據(jù)。從圖3和表3可以看出Ⅰ類水質(zhì)(清潔)信道下,Z0<50 m時(shí)PS的值仍然非常小,即小于1.2%。圖3 Ⅰ類水質(zhì)(清潔)信道下PS與Z0關(guān)系曲線圖
圖2 Ⅰ類水質(zhì)(純凈)信道下PS與Z0關(guān)系曲線圖Ⅱ類水質(zhì)(沿岸)信道下PS與Z0關(guān)系曲線圖如圖4所示,描述了0~30 mⅡ類水質(zhì)(沿岸)信道下FOV=20°、10°、5°和3°時(shí)的PS與Z0關(guān)系曲線。表4給出了相應(yīng)曲線的Z0主要節(jié)點(diǎn)處PS的數(shù)據(jù)。從圖4和表4可以看出Ⅱ類水質(zhì)(沿岸)信道下,隨著Z0的增加,PS的取值迅速增加,最終超過(guò)了30%,這主要是因?yàn)棰蝾愃|(zhì)(沿岸)中的懸浮顆粒物的濃度明顯增大,加劇了海水光信道的散射效應(yīng)。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]激光光束在海水中的空間傳輸特性分析[J]. 賀鋒濤,王敏,楊祎. 激光與紅外. 2018(11)
[2]海水信道激光傳輸距離對(duì)接收功率的影響分析[J]. 王菲,陰亞芳,楊祎. 光通信研究. 2017(02)
[3]基于蒙特卡洛海洋水下激光通信信道特性分析[J]. 關(guān)云靜,賀鋒濤,楊祎,段作梁,朱云周,高卓. 光通信技術(shù). 2016(12)
[4]基于米氏散射理論的水中懸浮顆粒物散射特性計(jì)算[J]. Vo Quang Sang,馮鵬,湯斌,趙敬曉,蔣上海,魏彪. 激光與光電子學(xué)進(jìn)展. 2015(01)
[5]水下無(wú)線光通信接收光功率的計(jì)算研究[J]. 魏巍,張曉暉,饒炯輝,吳廣成. 中國(guó)激光. 2011(09)
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