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『簡體書』宽带太赫兹通信技术

書城自編碼: 3591808
分類: 簡體書→大陸圖書→工業技術電子/通信
作者: 余建军
國際書號(ISBN): 9787302566991
出版社: 清华大学出版社
出版日期: 2020-12-01

頁數/字數: /
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:NT$ 648

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編輯推薦:
太赫兹通信技术的*技术和*研究进展。国内*的太赫兹通信专著。本书适合从事通信领域包括太赫兹通信、毫米波通信、无线通信、卫星通信和光纤通信等研究的工程技术人员,以及高等院校通信工程等相关专业的研究生和教师阅读。
內容簡介:
本书主要介绍著作者在宽带太赫兹技术研究*进展,包括宽带THz信号产生,长距离传输和高灵敏度探测。在太赫兹信号产生方面重点介绍基于光子技术产生宽带太赫兹信号,而在长距离传输方面将介绍多维复用方式降低信号波特率延长传输距离。在接收测重点介绍基于先进数字信号处理算法提高接收机灵敏度延长传输距离。
關於作者:
余建军教授从200102到200212,在美国Lucent Technologies贝尔实验室任研究员。从200301到200510,在美国Georgia Institute of Technology任研究员和全光网络实验室主任。从200511到201002,在美国NEC Labs America任研究员、资深研究员。 从201003到201908,任中兴通讯北美光波所所长和中兴通讯高速光通信首席科学家(部分时间兼职)。从201106至今,任复旦大学特聘教授。
2007年入选教育部长江特聘教授,2010年入选国家千人计划A类人才计划,2010年入选美国OSA Fellow, 2013入选国家自然基金杰出青年基金。
目錄
第1章 绪论
1.1 研究背景与意义
1.2 国内外研究现状
1.2.1 国际研究现状
1.2.2 国内研究现状
1.3 太赫兹通信研究的挑战
1.4 本书主要内容与结构安排
参考文献

第2章 太赫兹信号的生成和探测
2.1 太赫兹信号生成
2.1.1 电子器件方式生成太赫兹信号
2.1.2 光学方式生成太赫兹信号
2.2 太赫兹信号接收
2.2.1 太赫兹信号的直接检测
2.2.2 太赫兹信号的外差相干检测
2.3 两种光电探测器的比较
2.4 太赫兹信号传输链路
2.4.1 自由空间信道传输模型
2.4.2 大气对太赫兹信号的吸收
2.5 本章小结
参考文献

第3章 单载波太赫兹通信系统中的基本算法和实验验证
3.1 引言
3.2 高速单载波太赫兹通信系统的基本DSP算法
3.2.1 单载波太赫兹通信系统中的基本DSP算法
3.2.2 单载波太赫兹通信系统中的后端信号处理算法
3.3 电生太赫兹无线通信系统实验研究
3.3.1 电生太赫兹无线通信系统实验设置
3.3.2 实验结果及分析
3.4 光生单载波16QAM太赫兹信号传输系统实验研究
3.4.1 实验设置
3.4.2 实验结果及分析
3.5 本章小结
参考文献

第4章 多载波太赫兹通信基本算法和实验验证
4.1 引言
4.2 基于光外差拍频方案和相干接收的太赫兹通信系统
4.3 多载波OFDM调制格式
4.4 离散傅里叶变换的扩频技术
4.4.1 离散傅里叶变换扩频技术原理
4.4.2 离散傅里叶变换扩频技术应用
4.4.3 测试实验
4.5 符号内频域平均技术
4.5.1 信道估计
4.5.2 符号内频域平均技术原理
4.6 基于DFTS和ISFA的OFDM毫米波相干接收系统
4.6.1 实验装置
4.6.2 实验结果
4.7 沃尔泰拉非线性补偿技术
4.8 太赫兹RoFOFDM通信系统实验验证
4.8.1 350~510 GHz RoFOFDM通信系统实验装置
4.8.2 350~510 GHz RoFOFDM通信系统实验结果及分析
4.8.3 高阶QAM太赫兹RoFOFDM通信系统实验
4.8.4 高阶QAM太赫兹RoFOFDM通信系统实验结果
4.9 本章小结
参考文献

第5章 太赫兹信号MIMO传输
5.1 引言
5.2 基于光偏振复用的22 MIMO无线链路
5.3 基于天线极化复用的44 MIMO无线链路
5.3.1 天线极化隔离度和串扰研究
5.3.2 天线极化复用原理
5.4 MIMO无线链路中的无线串扰
5.5 低无线串扰结构简单的基于天线极化分集的22 MIMO无线链路
5.6 22 MIMO无线太赫兹波信号传输系统
5.6.1 简介
5.6.2 实验装置
5.6.3 实验结果
5.7 本章小结
参考文献

第6章 多频段太赫兹信号产生和传输
6.1 引言
6.2 多频段太赫兹MIMO传输架构
6.3 多频段太赫兹传输实验装置图
6.4 多频段太赫兹传输实验结果
6.5 本章小结
参考文献

第7章 频率稳定的光生矢量太赫兹信号产生
7.1 引言
7.2 光外调制器原理
7.2.1 相位调制器
7.2.2 马赫曾德尔调制器
7.2.3 光IQ调制器
7.3 基于级联光外调制器的多频率矢量太赫兹信号产生方案
7.3.1 基于级联光外调制器的多频率矢量太赫兹信号产生技术方案
7.3.2 光生太赫兹信号传输实验设置
7.3.3 实验结果及分析
7.4 基于载波抑制八倍频和光单边带的矢量太赫兹信号产生方案
7.4.1 基于光载波抑制八倍频和光单边带调制的矢量太赫兹信号技术方案
7.4.2 基于CSFE方案和光SSB调制的D波段太赫兹信号传输实验设置
7.4.3 实验结果及分析
7.5 本章小结
参考文献

第8章 概率整形技术在太赫兹通信中的应用
8.1 引言
8.2 概率整形技术原理
8.2.1 基于麦克斯韦玻耳兹曼分布的概率整形调制原理
8.2.2 与FEC编解码技术相结合的概率整形实现方法
8.3 概率整形技术仿真研究
8.4 概率整形技术在单载波太赫兹通信中的实验研究
8.5 概率整形技术在多载波W波段通信系统中的实验研究
8.5.1 实验装置
8.5.2 实验结果
8.6 本章小结
参考文献

第9章 基于KK接收机的太赫兹RoF通信系统实验研究
9.1 引言
9.2 KK算法的原理及应用
9.2.1 信号间拍频干扰的产生
9.2.2 最小相位条件
9.3 KK接收机的应用
9.4 KK算法性能仿真
9.5 光子辅助单载波RoF通信系统实验研究
9.5.1 实验设置
9.5.2 实验结果与分析
9.6 本章小结
参考文献

第10章 大容量太赫兹传输系统研究
10.1 引言
10.2 大容量传输的方法
10.2.1 光子辅助方法
10.2.2 多维复用
10.2.3 结合概率整形技术的高阶QAM调制
10.2.4 先进DSP算法
10.3 大容量太赫兹传输
10.3.1 328 Gbits双偏振D波段太赫兹22 MUMIMO光载无线传输
10.3.2 D波段的1 Tbits太赫兹信号无线传输
10.4 本章小结
参考文献

第11章 混沌加密技术在太赫兹通信中的应用
11.1 引言
11.2 混沌加密技术的原理
11.3 三阶混沌加密技术在太赫兹通信中的应用
11.3.1 三阶混沌加密太赫兹通信系统实验设置
11.3.2 实验结果及分析
11.4 本章小结
参考文献

第12章 大容量光与无线无缝融合和实时传输系统
12.1 引言
12.2 光子毫米波解调原理
12.2.1 基于推挽MZM的光子解调原理
12.2.2 基于PM的光子解调原理
12.2.3 PDMQPSK调制的光纤无线光纤融合系统的偏振解复用
12.3 基于推挽MZM的Q波段光纤无线光纤融合系统的实验
12.4 基于推挽MZM的W波段光纤无线光纤融合系统的实验
12.5 基于PM的W波段光纤无线光纤融合系统的实验
12.6 基于外差检测的实时传输实验
12.6.1 实时传输实验图
12.6.2 实验结果
12.7 本章小结
参考文献

第13章 太赫兹和光纤通信无缝融合系统
13.1 引言
13.2 外差相干检测的流程算法
13.3 光纤太赫兹无线光纤的无缝融合通信系统
13.3.1 系统实验
13.3.2 实验结果
13.4 光纤太赫兹无线光纤22 MIMO传输系统
13.4.1 系统实验
13.4.2 实验结果
13.5 本章小结
参考文献
內容試閱
随着第五代(5G)甚至是第六代(6G)移动通信技术的推广和演进,数据通信流量与日俱增,传统低频段通信已逐渐不能满足信息指数爆炸式增长的迫切需求,载波频率向高频段扩展已成为不可避免的趋势。太赫兹通信将成为未来第六代或者第七代(7G)甚至更高代移动通信技术的主要应用频段。相比于微波和光通信,太赫兹在远距离卫星空间通信、大容量近距离军事保密通信、高速无线安全接入网络等方面都具有较广阔的应用前景。太赫兹波的频率是在0.1~10 THz范围的电磁波, 能够实现超100 Gbits的传输速率。
作者在宽带太赫兹通信技术领域进行了多年的研究,在超宽太赫兹信号产生、传输和接收方面创造了许多世界纪录,包括最先实现太赫兹通信的多入多出传输和接收、通信容量达到1 Tbits的太赫兹信号传输以及最先实现光纤和太赫兹融合传输。开发了多载波和单载波太赫兹通信系统中的各种线性和非线性算法,极大地提高了宽带系统的传输性能。
作者先后在北京邮电大学、丹麦技术大学、美国朗讯(Lucent)贝尔实验室、美国佐治亚理工学院、美国NEC研究中心、中兴通讯美国光波研究所和复旦大学从事宽带传输技术方面的研究,是国际电气与电子工程师协会会士(IEEE Fellow)和美国光学学会会士(OSA Fellow); 发表了600余篇学术论文,获得90余项美国专利授权。先后担任过IEEEOSA Journal of Lightwave Technology,IEEEOSA Journal of Optical Communications and Networking 和IEEE Photonics Journal等编委。
本书以作者发表的论文和申请的专利为主要内容,包括部分所带博士研究生的学术论文和学位论文、专利和实验结果。在本书编写过程中得到作者指导的学生李欣颖博士、王灿、赵明明、董泽博士、李凡博士、曹子峥博士、肖江南博士、许育铭博士、陈龙博士、王凯辉和孔淼等在章节撰写和文字校对方面的支持和帮助,特此感谢。
余建军2020年6月

 

 

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