基于量子成像技术的自由空间光通信
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-14页 |
1.2.1 自由空间光通信技术发展现状 | 第10-12页 |
1.2.2 量子成像技术发展现状 | 第12-14页 |
1.3 论文的主要研究内容 | 第14-16页 |
第2章 自由空间光通信和量子成像基本理论 | 第16-25页 |
2.1 自由空间光通信基本原理 | 第16-17页 |
2.2 量子成像基本理论 | 第17-22页 |
2.2.1 光的相干性 | 第17-19页 |
2.2.2 量子成像基本原理 | 第19-20页 |
2.2.3 计算量子成像的矩阵描述 | 第20-21页 |
2.2.4 量子成像光通信质量评价标准 | 第21-22页 |
2.3 应用量子成像的光通信传输方程模型 | 第22-25页 |
第3章 基于量子成像的光通信实验系统构建 | 第25-33页 |
3.1 硬件系统构成 | 第25-29页 |
3.2 控制软件系统 | 第29-31页 |
3.3 编解码实验方案 | 第31-33页 |
第4章 大气信道对量子成像光通信质量影响 | 第33-43页 |
4.1 散射介质与大气湍流 | 第33-35页 |
4.1.1 散射介质 | 第33-34页 |
4.1.2 大气湍流 | 第34-35页 |
4.2 散射介质对量子成像光通信的影响 | 第35-38页 |
4.3 大气湍流对量子成像光通信的影响 | 第38-41页 |
4.4 Hadmard矩阵双编码方案 | 第41-43页 |
第5章 光学透镜设计与加工 | 第43-49页 |
5.1 光学设计ZEMAX软件 | 第43页 |
5.2 光学透镜设计 | 第43-46页 |
5.3 光学透镜的加工制作流程 | 第46-49页 |
第6章 结论 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-56页 |
致谢 | 第56-57页 |
作者简介 | 第57页 |
攻读硕士学位期间研究成果 | 第57页 |