摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第9-13页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究发展动态 | 第10-11页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第11-13页 |
第二章 激光传输大气湍流效应 | 第13-23页 |
2.1 湍流的形成与统计特性 | 第13-14页 |
2.2 湍流介质中波传播的解析方法 | 第14-16页 |
2.3 常用湍流功率谱模型 | 第16-18页 |
2.4 高斯光束的光强起伏 | 第18-21页 |
2.5 本章小结 | 第21-23页 |
第三章 激光在湍流大气和雨混合介质中传播的数值模拟 | 第23-39页 |
3.1 场传播抛物型方程及“多相屏”法 | 第23-25页 |
3.2 随机相位屏的模拟和验证 | 第25-31页 |
3.2.1 FFT谱反演法 | 第25-27页 |
3.2.2 湍流大气随机相位屏的数值模拟和验证 | 第27-29页 |
3.2.3 湍流和雨混合介质随机相位屏的数值模拟 | 第29-31页 |
3.3 高斯光束在湍流和雨混合介质中传输的数值模拟 | 第31-35页 |
3.3.1 高斯光束在真空中的传播 | 第31-32页 |
3.3.2 高斯光束在湍流和雨介质中传播 | 第32-35页 |
3.4 高斯光束在混合介质中传播特性的模拟 | 第35-37页 |
3.4.1 光斑变化 | 第35页 |
3.4.2 光束漂移效应 | 第35-37页 |
3.4.3 闪烁指数 | 第37页 |
3.5 本章小结 | 第37-39页 |
第四章 湍流大气波束地空路径传输的闪烁特性及仿真 | 第39-51页 |
4.1 ITU-R湍流大气结构常数模型 | 第39-40页 |
4.2 高斯波束在湍流大气中斜程传播的闪烁特性 | 第40-45页 |
4.2.1 零内尺度模型下高斯波束的斜程传播 | 第40-43页 |
4.2.2 考虑内、外尺度模型下的闪烁指数 | 第43-44页 |
4.2.3 数值计算及结果分析 | 第44-45页 |
4.3 高斯波束地空垂直链路传播光场及闪烁指数的模拟 | 第45-49页 |
4.3.1 斜程湍流相位屏的设置 | 第45-47页 |
4.3.2 屏间折射率结构常数的设置 | 第47-48页 |
4.3.3 地空垂直路径条件下光场及闪烁指数的模拟 | 第48-49页 |
4.4 本章小结 | 第49-51页 |
第五章 激光在非柯尔莫哥洛夫湍流中传输特性的研究 | 第51-71页 |
5.1 Non-Kolmogorov大气湍流的统计特征 | 第51-52页 |
5.2 Non-Kolmogorov湍流光束漂移的理论研究 | 第52-55页 |
5.2.1 Non-Kolmogorov湍流准直光束的光束漂移方差 | 第53页 |
5.2.2 Non-Kolmogorov湍流聚焦光束的光束漂移方差 | 第53-54页 |
5.2.3 数值计算及结果分析 | 第54-55页 |
5.3 Non-Kolmogorov湍流到达角起伏 | 第55-59页 |
5.3.1 平面波Non-Kolmogorov湍流的到达角起伏方差 | 第55-56页 |
5.3.2 球面波Non-Kolmogorov湍流的到达角起伏方差 | 第56-57页 |
5.3.3 数值计算及结果分析 | 第57-59页 |
5.4 Non-Kolmogorov湍流高斯光束对数振幅方差 | 第59-70页 |
5.4.1 准直光束 | 第62页 |
5.4.2 发散光束 | 第62-63页 |
5.4.3 会聚光束 | 第63页 |
5.4.4 数值计算及结果分析 | 第63-70页 |
5.5 本章小结 | 第70-71页 |
第六章 湍流大气对激光通信系统误码率的影响 | 第71-83页 |
6.1 激光通信系统的优点及组成 | 第71-72页 |
6.2 大气湍流对激光误码率的影响 | 第72-75页 |
6.2.1 大气湍流引起的信噪比及误码率 | 第72-74页 |
6.2.2 数值计算及结果分析 | 第74-75页 |
6.3 激光通信系统常用的调制方式及其差错性能 | 第75-82页 |
6.3.1 OOK信号的产生与解调 | 第75-77页 |
6.3.2 2PSK信号的产生与解调 | 第77-78页 |
6.3.3 2DPSK信号的产生与解调 | 第78-79页 |
6.3.4 数值计算及结果分析 | 第79-82页 |
6.4 本章小结 | 第82-83页 |
结束语 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-88页 |
致谢 | 第88-90页 |
硕士期间研究成果 | 第90页 |