HAP-GEO-HAP全光中繼放大鏈路模型及其誤碼性能
本文選題:高空平臺 切入點:全光中繼 出處:《紅外與激光工程》2017年06期 論文類型:期刊論文
【摘要】:針對幾何傳播損耗和指向誤差聯合效應對空間激光鏈路性能的影響,研究了HAP-GEOHAP全光中繼放大鏈路通信模型的誤碼性能。建立了基于GEO衛(wèi)星全光中繼放大轉發(fā)的高空平臺激光鏈路通信模型,在考慮背景光輻射與放大器引入的自發(fā)輻射等因素的條件下,研究了信道衰減系數的統計特性和各類噪聲的強度,獲得鏈路模型的Q因子,推導出誤碼率表達式。仿真分析了在不同發(fā)射功率、抖動標準差和波束寬度等參數條件下,鏈路誤碼率與比特速率的關系。研究結果表明:當比特速率較低時,增大發(fā)射功率、降低抖動標準差或減小波束寬度,對鏈路誤碼率性能的改善程度較為明顯;當比特速率大于4 Gbps時,上述措施對鏈路誤碼性能的改善程度較為緩慢。
[Abstract]:Aiming at the influence of the combined effect of geometric propagation loss and pointing error on the performance of space laser link, The error performance of HAP-GEOHAP all-optical relay amplification link communication model is studied, and a high-altitude platform laser link communication model based on GEO satellite all-optical relay amplification and forwarding is established. Considering the background light radiation and the spontaneous emission introduced by the amplifier, the statistical characteristics of the channel attenuation coefficient and the intensity of all kinds of noise are studied, and the Q factor of the link model is obtained. The expression of bit error rate is derived. The relationship between link bit error rate and bit rate under different transmission power, jitter standard deviation and beam width is analyzed. The results show that the transmission power is increased when the bit rate is low. Reducing the jitter standard deviation or reducing the beam width can improve the link bit error rate obviously, and when the bit rate is more than 4 Gbps, the improvement degree of the link error rate is slow.
【作者單位】: 空軍工程大學信息與導航學院;空軍工程大學航空航天工程學院;
【基金】:國家自然科學基金(61231012) 陜西省自然科學基金(2015JM6060)
【分類號】:TN929.1
【參考文獻】
相關期刊論文 前4條
1 王怡;王德麗;杜凡;馬晶;譚立英;;大氣Gamma-Gamma湍流信道中采用圓偏振位移鍵控的信道容量分析(英文)[J];紅外與激光工程;2015年10期
2 韓立強;游雅暉;;大氣湍流及瞄準誤差聯合效應下自由空間光通信的性能[J];光學學報;2014年11期
3 王翔;趙尚弘;李勇軍;石磊;趙顧顥;朱子行;;高空平臺位置不穩(wěn)定性對平臺間PPM調制光鏈路性能的影響[J];紅外與激光工程;2013年11期
4 王翔;趙尚弘;石磊;李勇軍;楚興春;趙顧顥;朱子行;;高空平臺多跳光鏈路可變增益中繼性能分析[J];中國激光;2013年10期
【共引文獻】
相關期刊論文 前10條
1 丁西峰;馬賽;趙尚弘;王翔;鄭永興;溫泉;林濤;;HAP-GEO-HAP全光中繼放大鏈路模型及其誤碼性能[J];紅外與激光工程;2017年06期
2 丁西峰;趙尚弘;王翔;鄭永興;溫泉;林濤;蓋美慶;;M-QAM調制下高空平臺OFDM光鏈路誤碼性能[J];電子測量與儀器學報;2017年05期
3 朱東濟;蔡紅維;高蓉;;基于貝葉斯推理的激光光斑漂移特性[J];激光與光電子學進展;2017年04期
4 任建迎;孫華燕;張來線;;大氣湍流及瞄準誤差對激光通信誤碼率影響研究[J];兵器裝備工程學報;2016年10期
5 韓立強;游雅暉;;全光自由空間光通信中繼協作方案的研究[J];中國激光;2016年10期
6 邵文毅;鮮浩;;非均勻湍流路徑下光束分層傳輸縮比實驗研究[J];中國激光;2016年08期
7 韓立強;游雅暉;;大氣衰減和大氣湍流效應下多輸入多輸出自由空間光通信的性能[J];中國激光;2016年07期
8 韓立強;游雅暉;聶向榮;何家歡;;大氣湍流及瞄準誤差聯合效應下全光中繼自由空間光通信的性能[J];光電子·激光;2016年05期
9 韓立強;游雅暉;;全光雙跳自由空間光通信系統的性能研究[J];激光與光電子學進展;2016年05期
10 張慧穎;李洪祚;肖冬亞;寧素煥;;大氣湍流綜合效應下空間分集接收性能研究[J];中國激光;2016年04期
【二級參考文獻】
相關期刊論文 前10條
1 王怡;杜凡;馬晶;譚立英;;空間光通信系統發(fā)射光束的準直特性研究(英文)[J];紅外與激光工程;2015年03期
2 王怡;章奧;馬晶;譚立英;;自由空間光通信系統中弱大氣湍流引起的相位波動和強度閃爍對DPSK調制系統的影響(英文)[J];紅外與激光工程;2015年02期
3 胡慶松;黃玉劃;王俊波;張凈;姜鵬;蘇芹;宋曉宇;;強湍流下多跳自由空間光通信的性能分析[J];光學學報;2013年09期
4 翟超;武鳳;楊清波;譚立英;馬晶;;自由空間光通信中大氣光束傳輸數值模擬研究[J];中國激光;2013年05期
5 壽欽;張濤;王涵;;Gamma-Gamma大氣湍流下自由空間光通信MIMO-OFDM系統誤比特率分析[J];激光與光電子學進展;2013年02期
6 王翔;趙尚弘;石磊;李勇軍;趙顧顥;朱子行;;近空間平臺位置不穩(wěn)定條件下的激光鏈路性能分析[J];光電子.激光;2012年11期
7 王翔;趙尚弘;石磊;李勇軍;趙顧顥;朱子行;趙衛(wèi)虎;;基于Hoyt光束指向模型的高空平臺間光鏈路性能仿真[J];中國激光;2012年10期
8 楊鵬;艾華;;圓偏振調制激光通信系統設計[J];中國激光;2012年09期
9 王翔;趙尚弘;李勇軍;趙顧顥;朱子行;;臨近空間光傳輸網絡結構設計[J];光通信技術;2012年03期
10 韓立強;王祁;信太克歸;;Gamma-gamma大氣湍流下自由空間光通信的性能[J];紅外與激光工程;2011年07期
【相似文獻】
相關期刊論文 前10條
1 陳穎;張書仙;;基于分裂超連續(xù)光譜的全光量化方案研究[J];光通信技術;2010年02期
2 趙永鵬,葉培大;光網絡中的全光再生[J];半導體光電;2001年03期
3 李利平;王博;;一種新型全光因特網方案設計及性能仿真[J];光通信技術;2014年01期
4 紀越峰,柏琳,徐大雄;全光地址識別機理的研究[J];光學學報;2004年01期
5 沈鑫;邱昆;;一種新型的全光再生節(jié)點[J];電子科技大學學報;2006年06期
6 李將;鄧大鵬;錢鳳臣;曹東東;;一種全光3R再生方案的研究[J];光通信技術;2013年03期
7 劉汝斌;于晉龍;王菊;孟天暉;王文睿;苗旺;孫斌;楊恩澤;;全光3R系統再生能力的測試方法研究[J];光電子.激光;2013年07期
8 劉穎;王榮;;全光交換關鍵技術—全光標簽交換[J];山西電子技術;2008年02期
9 王菊;于晉龍;羅俊;王文睿;韓丙辰;吳波;郭精忠;楊恩澤;;基于信號抽運的光纖光參量放大的全光3R再生系統[J];物理學報;2011年09期
10 楊祥林;;全光接力通信技術[J];東南大學學報;1992年03期
相關會議論文 前5條
1 陳穎;陳向寧;;基于光纖延遲線的全光量化編碼方案研究[A];2009年先進光學技術及其應用研討會論文集(下冊)[C];2009年
2 周云峰;伍劍;林金桐;;利用TOAD實現全光邏輯操作的實驗研究[A];第九屆全國青年通信學術會議論文集[C];2004年
3 王凌;張民;趙永鵬;葉培大;;新型基于SOA-MZI的高速全光非門及其性能分析[A];全國第十一次光纖通信暨第十二屆集成光學學術會議(OFCIO’2003)論文集[C];2003年
4 牛長流;張民;葉培大;;基于SOA-MZI的高速全光邏輯門設計[A];2007通信理論與技術新發(fā)展——第十二屆全國青年通信學術會議論文集(上冊)[C];2007年
5 周敏娟;孫軍強;;基于非線性光纖環(huán)鏡的40-Gb/s全光異或門[A];全國第十三次光纖通信暨第十四屆集成光學學術會議論文集[C];2007年
相關博士學位論文 前10條
1 康哲;全光模數轉換若干關鍵問題研究[D];北京郵電大學;2015年
2 馮歡;超快光網絡中全光再生系統研究[D];中國科學院研究生院(西安光學精密機械研究所);2015年
3 孫振超;全光偽隨機序列發(fā)生與速率倍增系統的研究[D];北京交通大學;2016年
4 張圓成;基于半導體光放大器的全光緩存技術[D];清華大學;2011年
5 韓丙辰;多波長全光3R再生及全光邏輯關鍵技術的研究[D];天津大學;2010年
6 趙乃峰;基于微結構光纖的全光功能器件研究[D];北京郵電大學;2009年
7 邱吉芳;基于高非線性器件的全光邏輯信號處理技術[D];北京郵電大學;2010年
8 彭越;移相光量化與全光數模轉換[D];清華大學;2010年
9 文峰;磁光四波混頻全光再生技術研究[D];電子科技大學;2013年
10 王耀天;全光3R再生系統理論分析和實驗研究[D];天津大學;2007年
相關碩士學位論文 前10條
1 林_g茜;BPSK光信號光子晶體全光邏輯器件的設計與性能優(yōu)化[D];大連理工大學;2015年
2 劉金璐;高精度全光量化的關鍵技術研究[D];電子科技大學;2014年
3 楊帆;基于全光量化的光譜壓縮方法研究[D];電子科技大學;2014年
4 周鵬;基于半導體光放大器的全光異或邏輯門及加密解密技術[D];上海交通大學;2015年
5 譚斯斯;基于微分和積分器件的微分方程的全光求解[D];華中科技大學;2014年
6 崔樂樂;基于QD-SOA-XGM的全光邏輯門研究[D];曲阜師范大學;2016年
7 黃標;高速全光邏輯與全光存儲的研究[D];天津大學;2014年
8 李雨;基于啁啾脈沖的超快全光分幅成像技術研究[D];中國工程物理研究院;2016年
9 胡瀚元;地面激光通信全光捕獲試驗裝置研制[D];長春理工大學;2015年
10 王同剛;全光正交頻分復用技術的研究[D];西安電子科技大學;2011年
,本文編號:1567669
本文鏈接:http://www.sikaile.net/kejilunwen/xinxigongchenglunwen/1567669.html