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大气激光通信湍流效应分析与仿真

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

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