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文檔簡介
1、隨著世界經濟的快速發(fā)展,人類社會所面臨的資源短缺壓力日益嚴峻,而占地球表面積70%的海洋有望成為未來的資源接替空間。近年來新興的水下自航式機器人(AutonomousUnderwaterVehicle,AUV)、水下無線傳感器網(wǎng)絡及原位定點觀測系統(tǒng)等一系列新的觀測方法,依靠水下無線通信技術實現(xiàn)信息的交換,為獲取海洋時空變化資料提供了一種全新的實時監(jiān)測手段。隨著光學、聲學圖像傳感器在水下監(jiān)測的應用日益普及,傳統(tǒng)的聲學無線通信帶寬已不能滿足
2、水下海量信息的無線傳輸需求,光學無線通信技術具有帶寬高、數(shù)據(jù)傳輸率高、延遲小、方向性強等優(yōu)點,為水下近距離的寬帶數(shù)據(jù)無線通信提供了可行方案。
本文根據(jù)水下無線光通信特點,從理論分析和計算機模擬等方面開展研究,為水下寬帶無線光通信系統(tǒng)設計及實施提供了依據(jù),主要完成工作如下:
(1)介紹了水下光無線通信系統(tǒng)的基本原理,根據(jù)海水信道特性建立了水下光通信鏈路模型,分析了的PIN(p-i-nPhoto-Diode)光電
3、二極管、雪崩光電二極管(AvalanchePhotodiode,APD)和光電倍增管(PhotomultiplierTubes,PMT)三種接收器件的原理、結構及性能,為水下光學無線通信系統(tǒng)的仿真模型奠定了基礎。
(2)根據(jù)光通信系統(tǒng)中的收、發(fā)器件特性,建立了基于LED(LightEmittingDiode)發(fā)射模塊、PIN光電二極管接收模塊、雪崩光電二極管(APD)模塊和光電倍增管(PMT)模塊的數(shù)學模型,并對數(shù)字調制技
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