第1章 概述
1.1 開展星地激光通信技術研究的重要意義
1.2 激光通信的特點
1.3 國內外研究現狀和發(fā)展趨勢
第2章 地球大氣基本描述及星地激光通信鏈路關鍵技術分解
2.1 地球大氣的基本描述
2.2 大氣模式
2.3 常用大氣輻射傳輸計算模型介紹
2.4 星地激光通信鏈路工作原理及關鍵技術
2.5 星地激光通信鏈路方程
第3章 激光傳輸大氣衰減效應
3.1 大氣吸收
3.2 大氣散射
3.3 多徑效應
第4章 激光傳輸大氣湍流效應
4.1 湍流的形成
4.2 大氣中的折射率
4.3 湍流功率譜模型
4.4 表征激光大氣傳輸特性的定標參數
4.5 光強起伏
4.6 源像抖動
4.7 光束漂移
4.8 光束擴展
第5章 緩解大氣效應的星地激光通信鏈路解決方案
5.1 鏈路波長選擇方案
5.2 星地激光通信鏈路信號光束寬度最優(yōu)化設計
5.3 通信鏈路的通信時段選擇方案
5.4 地面站選址方案
5.5 多地面站、多星組網的網絡配置
5.6 大孔徑接收結合多孔徑發(fā)射方案
5.7 自適應光學技術方案
第6章 激光傳輸大氣偏折效應及衛(wèi)星軌道
6.1 大氣偏折效應
6.2 衛(wèi)星軌道
第7章 光束捕獲、對準、跟蹤系統(tǒng)原理與技術
7.1 APF系統(tǒng)基本工作原理及組成
7.2 復合軸控制結構跟蹤系統(tǒng)關鍵模型
7.3 APT跟蹤伺服系統(tǒng)設計
7.4 APT關鍵器件及工作原理
7.5 振動分析
7.6 機械軸系晃動影響跟蹤精度的分析
7.7 星地激光通信鏈路光斑位置算法
第8章 星地鏈路信息傳輸、接收、探測及處理
8.1 星地激光通信鏈路傳輸光場
8.2 光電探測模型及直接探測接收
8.3 星地激光通信鏈路中的均衡技術
8.4 調制與編碼
參考文獻