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绪论
章 光
第2章 光通信历史
2.1 基本定义
2.1.1 通信
2.1.2 电信
2.1.3 光通信
2.1.4 无线频率或赫兹波
2.2 史前通信
. 光电报
2.4 编码
2.5 光电话
2.5.1 日光通信
2.5.2 全天候光通信
2.6 亚历山大·格雷厄姆·贝尔的光电话
第3章 现代与日常无线光通信
3.1 基本原理
3.1.1 工作原理
3.1.2 光的传播
3.1.3 电磁学原理
3.1.4 数据交换模型
3.2 无线光通信
3.2.1 户外无线光通信
3.2.2 室内无线光通信
3.. 学术与技术生态系统
第4章 传播模型
4.1 引言
4.2 基带等效模型
4.2.1 无线电传输模型
4.2.2 自由空间光传输模型
4.. 信噪比
4.3 封闭环境中的漫传播链路预算
4.3.1 符号间干扰
4.3.2 反模型
4.3.3 建模
第5章 光在大气中的传输
5.1 概述
5.2 大气信道
5.2.1 大气的气体组成
5.2.2 气溶胶
5.3 光在大气中的传播
5.3.1 分子吸收
5.3.2 分子散
5.3.3 气溶胶吸收
5.3.4 气溶胶散
5.4 光大气传输模型
5.4.1 Kruse和Kim模型
5.4.2 Bataille模型
5.4.3 AINaboulsi模型
5.4.4 降雨衰减
5.4.5 降雪衰减
5.4.6 闪烁
5.5 实验装置
5.6 实验结果
5.6.1 实验结果与Kruse和Kim模型的对比(850nm)
5.6.2 与A1Naboulsi模型的对比
5.7 雾、霾和水汽
5.8 跑道可视范围(RVR)
5.8.1 能见度
5.8.2 测量仪器
5.9 自由空间光链路参数计算
5.10 小结
……
第6章 室内光链路预算
第7章 辐损伤、安全、能量和相关法规
第8章 光器件与光电器件
第9章 数据处理
0章 数据传输
1章 设备和系统工程
2章 结论
附录
参考文献
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