基于激光通信技术的视频传输系统的实现

基于激光通信技术的视频传输系统的实现

论文摘要

激光通信是把激光作为传递信号的载波,将视频信号调制到光波上,经介质(大气或者光缆)传输到对方,再经接收端解调,还原出原始视频信号。激光通信具有信息量大,传递路数多,方向性强,保密性好等优点。本论文对卫星与飞机间激光通信发射系统进行了简要介绍。着重对小波变换理论、视频传输系统的设计原理以及本系统的各部分器件的性能指标要求进行了具体的研究分析,制定并实施了设计方案。以TI公司生产的高速率DSP-TMS320C6201为核心处理器,辅以基于小波变换的视频编解码芯片ADV611和视频转换芯片SAA7111芯片。该系统具有处理能力强大、安装灵活、应用领域广泛等优点。论文首先对国内外激光卫星通信发展概况,视频处理的必要性和编码标准进行介绍,然后介绍了系统的总体设计,论文重点论述了视频采集处理系统的具体实现,简单描述了系统信息传输的电光调制,最后简单描述调试、分析的结果以及设计中的不足之处。实验结果表明,该系统基本达到预想功能,能够实现比较高质量的激光通信。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 绪论
  • 1.1 引言
  • 1.2 国内外的激光卫星通信发展概况
  • 1.3 视频压缩处理
  • 1.4 本论文的主要研究内容
  • 第二章 激光通信系统的基本理论
  • 2.1 激光卫星通信系统的关键技术
  • 2.2 系统的组成原理框图
  • 2.3 基于小波变换的视频编码
  • 第三章 视频系统的总体结构设计
  • 3.1 视频系统的组成及工作原理
  • 3.2 视频系统各个部分的设计
  • 第四章 视频采集和处理的硬件实现
  • 4.1 DSP 处理器与采集前端的连接
  • 4.2 DSP 处理器与FLASH 存储器的接口设计
  • 4.3 DSP 处理器与SDRAM 的接口设计
  • 4.4 系统电源和系统复位设计
  • 第五章 信息传输的激光调制
  • 5.1 发射系统采用的半导体激光器
  • 5.2 发射系统调制方式选取
  • 5.3 系统编码方式
  • 5.4 OOK 数字调制
  • 第六章 系统设计方案的试验结果
  • 6.1 激光调制部分的测试
  • 6.2 视频传输部分的调试
  • 6.3 视频传输的试验结果
  • 总结
  • 致谢
  • 参考文献
  • 相关论文文献

    • [1].舰船激光通信设备的发展与应用[J]. 船舶物资与市场 2020(05)
    • [2].移动激光通信设备伺服稳定系统动态性能优化设计[J]. 光通信技术 2020(08)
    • [3].我国卫星物联网星座实现星间激光通信[J]. 电子产品可靠性与环境试验 2020(04)
    • [4].大气相干激光通信研究中的几个理论问题[J]. 量子电子学报 2020(05)
    • [5].车载激光通信技术研究与试验[J]. 长春理工大学学报(自然科学版) 2018(06)
    • [6].国外空间激光通信技术的发展现状与趋势[J]. 飞控与探测 2019(01)
    • [7].车载激光通信端机技术研究[J]. 信息技术与信息化 2019(06)
    • [8].星地激光通信可靠性影响因素分析研究[J]. 中国电子科学研究院学报 2019(10)
    • [9].激光通信测距发展及应用研究[J]. 中国新通信 2018(05)
    • [10].云计算激光通信数据均衡存储技术[J]. 激光杂志 2018(08)
    • [11].国外卫星激光通信进展概况[J]. 卫星与网络 2018(08)
    • [12].一对多激光通信技术在编队飞行星座中的应用[J]. 长春理工大学学报(自然科学版) 2016(06)
    • [13].基于卡尔曼滤波的激光通信跟踪系统[J]. 激光杂志 2016(12)
    • [14].卫星激光通信的现状与运用[J]. 通讯世界 2017(02)
    • [15].基于判决反馈均衡技术卫星激光通信均衡化模块设计[J]. 激光杂志 2017(02)
    • [16].卫星激光通信状况与发展趋势[J]. 中国战略新兴产业 2017(12)
    • [17].论卫星激光通信的现状与发展趋势[J]. 电子世界 2017(10)
    • [18].网络化半导体激光通信电流驱动自动控制[J]. 微电子学与计算机 2017(08)
    • [19].星地链路激光通信载荷粗跟踪回路设计与验证[J]. 激光与光电子学进展 2017(07)
    • [20].光纤激光通信中的信道并行调度技术研究[J]. 激光杂志 2017(09)
    • [21].舰船激光通信核心技术分析[J]. 电子测试 2016(09)
    • [22].无人机激光通信载荷发展现状与关键技术[J]. 激光与光电子学进展 2016(08)
    • [23].无人机激光通信技术的应用需求分析[J]. 无线互联科技 2016(18)
    • [24].激光通信技术的前景与应用[J]. 科技展望 2015(01)
    • [25].“激光通信光学有效载荷”计划——美国星地激光通信演示验证[J]. 国际太空 2015(01)
    • [26].激光通信技术的前景及应用[J]. 中国新通信 2015(10)
    • [27].卫星激光通信现状与发展趋势分析[J]. 现代工业经济和信息化 2015(21)
    • [28].小卫星也能激光通信[J]. 太空探索 2015(10)
    • [29].车载激光通信端机技术[J]. 科技经济导刊 2017(32)
    • [30].离轴式共口径激光通信光学系统设计[J]. 激光与光电子学进展 2018(01)

    标签:;  ;  

    基于激光通信技术的视频传输系统的实现
    下载Doc文档

    猜你喜欢