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西安地区大气相干长度的测量研究

摘要第3-4页
abstract第4-5页
1 绪论第8-16页
    1.1 研究背景及意义第8-9页
    1.2 国内外研究进展第9-13页
        1.2.1 激光通信技术的国内外发展现状第9-11页
        1.2.2 测量大气相干长度的国内外发展现状第11-13页
    1.3 论文结构与安排第13-16页
2 激光在大气湍流传输中的特性分析第16-30页
    2.1 大气光学湍流的基本特性第16-19页
        2.1.1 大气基本状态及结构组成第16-17页
        2.1.2 大气湍流的形成及特点第17-19页
    2.2 大气湍流效应的表现形式第19-23页
        2.2.1 光强起伏第19-20页
        2.2.2 光束漂移第20-21页
        2.2.3 源像抖动第21-22页
        2.2.4 光束扩展第22-23页
    2.3 大气湍流光学参数第23-26页
        2.3.1 大气折射率结构常数第23-24页
        2.3.2 等晕角第24-25页
        2.3.3 大气相干长度第25-26页
    2.4 几种大气相干长度的测量原理及对比分析第26-29页
        2.4.1 温度脉动测量第26-27页
        2.4.2 雷达测量法第27页
        2.4.3 哈特曼波前测量法第27页
        2.4.4 光学测试方法第27-29页
    2.5 本章小结第29-30页
3 高斯光束在大气湍流中传输的数值仿真第30-44页
    3.1 大气湍流理论模拟类型第30-34页
        3.1.1 水介质湍流模拟法第30-31页
        3.1.2 热风湍流模拟法第31页
        3.1.3 液晶大气湍流模拟法第31-32页
        3.1.4 相位屏模拟法第32-34页
    3.2 激光在大气湍流中传输的仿真实现第34-42页
        3.2.1 高斯光束的传输特性第34-35页
        3.2.2 大气湍流相位屏模拟第35-37页
        3.2.3 不同参数对大气湍流效应影响的仿真第37-40页
        3.2.4 不同湍流强度下的激光传输仿真第40-42页
    3.3 本章小结第42-44页
4 实验平台搭建与系统参数确定第44-48页
    4.1 大气相干长度测量系统的组成及原理第44-45页
        4.1.1 实验方法与装置第44页
        4.1.2 发射系统第44-45页
        4.1.3 接收系统第45页
    4.2 外场大气相干长度测量实验第45-47页
        4.2.1 测量地点及设备第45-46页
        4.2.2 系统参数设置第46-47页
    4.3 本章小结第47-48页
5 实验结果及数据分析第48-60页
    5.1 多光斑图像处理算法第48-53页
        5.1.1 检测算法及原理第48-49页
        5.1.2 图像预处理第49-50页
        5.1.3 阈值选取第50-52页
        5.1.4 光斑检测算法的优化第52-53页
    5.2 西安测试点的测量结果与分析第53-59页
        5.2.1 阈值选取误差分析第53-55页
        5.2.2 优化后算法误差分析第55-56页
        5.2.3 大气相干长度特性分析第56-59页
    5.3 本章小结第59-60页
6 结论第60-62页
    6.1 本文总结第60页
    6.2 工作展望第60-62页
致谢第62-64页
参考文献第64-70页
攻读学位期间主要研究成果第70页

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