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空间X射线通信系统误码率分析

李瑶 苏桐 石峰 盛立志 强鹏飞 赵宝升

李瑶, 苏桐, 石峰, 盛立志, 强鹏飞, 赵宝升. 空间X射线通信系统误码率分析[J]. 红外与激光工程, 2018, 47(6): 622001-0622001(7). doi: 10.3788/IRLA201847.0622001
引用本文: 李瑶, 苏桐, 石峰, 盛立志, 强鹏飞, 赵宝升. 空间X射线通信系统误码率分析[J]. 红外与激光工程, 2018, 47(6): 622001-0622001(7). doi: 10.3788/IRLA201847.0622001
Li Yao, Su Tong, Shi Feng, Sheng Lizhi, Qiang Pengfei, Zhao Baosheng. Bit error rate analysis of the spatial X-ray communication system[J]. Infrared and Laser Engineering, 2018, 47(6): 622001-0622001(7). doi: 10.3788/IRLA201847.0622001
Citation: Li Yao, Su Tong, Shi Feng, Sheng Lizhi, Qiang Pengfei, Zhao Baosheng. Bit error rate analysis of the spatial X-ray communication system[J]. Infrared and Laser Engineering, 2018, 47(6): 622001-0622001(7). doi: 10.3788/IRLA201847.0622001

空间X射线通信系统误码率分析

doi: 10.3788/IRLA201847.0622001
基金项目: 

国家自然科学基金(61471357)

详细信息
    作者简介:

    李瑶(1989-),男,博士生,主要从事X射线通信方面的研究。Email:liyao@opt.cn

  • 中图分类号: TN012

Bit error rate analysis of the spatial X-ray communication system

  • 摘要: 自X射线通信的概念被提出后,大部分研究集中在发射源、收发天线和探测器等关键器件上,而关于传输理论的研究较少。文中旨在建立X射线通信的理论模型,首先建立了X射线通信的功率传输模型和链路方程;其次建立了基于泊松噪声的X射线通信误码率模型,随后建立了X射线通信中的核心参数:通信距离,通信速率,误码率与传输功率之间的关系;最后对不同阳极高压与不同调制方式下探测器端信号光子数进行实验监测,对功率传输方程及误差模型进行验证,测试了X射线通信系统的误码率,理论与实验较为符合,OOK和4 PPM的误码率可达10-4~10-5量级,为空间X射线通信研究建立了理论基础,同时有望对空间X射线通信的工程化提供一定的参考。
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出版历程
  • 收稿日期:  2018-01-05
  • 修回日期:  2018-02-15
  • 刊出日期:  2018-06-25

空间X射线通信系统误码率分析

doi: 10.3788/IRLA201847.0622001
    作者简介:

    李瑶(1989-),男,博士生,主要从事X射线通信方面的研究。Email:liyao@opt.cn

基金项目:

国家自然科学基金(61471357)

  • 中图分类号: TN012

摘要: 自X射线通信的概念被提出后,大部分研究集中在发射源、收发天线和探测器等关键器件上,而关于传输理论的研究较少。文中旨在建立X射线通信的理论模型,首先建立了X射线通信的功率传输模型和链路方程;其次建立了基于泊松噪声的X射线通信误码率模型,随后建立了X射线通信中的核心参数:通信距离,通信速率,误码率与传输功率之间的关系;最后对不同阳极高压与不同调制方式下探测器端信号光子数进行实验监测,对功率传输方程及误差模型进行验证,测试了X射线通信系统的误码率,理论与实验较为符合,OOK和4 PPM的误码率可达10-4~10-5量级,为空间X射线通信研究建立了理论基础,同时有望对空间X射线通信的工程化提供一定的参考。

English Abstract

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