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近地大气激光通信自适应光学系统的研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第一章 绪论第10-21页
   ·自适应光学系统的研究背景和意义第10-12页
     ·自适应光学系统的研究背景第10-11页
     ·自适应光学系统应用于近地大气激光通信中的意义第11-12页
   ·自适应光学发展的国内外动态第12-16页
     ·国外自适应光学发展动态第12-14页
     ·国内自适应光学发展动态第14-16页
   ·近地激光通信大气传输特性研究第16-19页
     ·近地激光通信大气信道特性描述第16-17页
     ·近地激光传输大气湍流效应分析第17-19页
   ·本文的研究目的及主要内容第19-21页
     ·本文研究的目的第19页
     ·本文研究的主要内容第19-21页
第二章 自适应光学系统结构介绍第21-35页
   ·自适应光学系统结构第21-23页
   ·自适应光学系统的类型和工作原理第23-26页
     ·自适应光学系统的类型第23-25页
     ·自适应光学系统的工作原理第25-26页
   ·哈特曼波前传感器原理第26-28页
   ·波前处理机系统结构第28-33页
     ·A/D 转换第28-29页
     ·波前斜率计算第29-32页
     ·波前复原运算第32页
     ·控制运算第32-33页
     ·D/A 转换第33页
     ·高压放大器第33页
   ·小结第33-35页
第三章 自适应光学系统性能指标分析及硬件系统总体设计第35-47页
   ·自适应光学系统的性能指标及影响各指标的因素第35-37页
     ·自适应光学系统的性能指标第35-37页
     ·影响自适应光学系统性能指标的因素第37页
   ·自适应光学硬件系统总体设计第37-46页
     ·硬件设计平台介绍第38-39页
       ·DSP 简介第38页
       ·FPGA 简介第38-39页
     ·波前处理机的核心指标第39-40页
     ·波前处理机运算量分析第40-41页
     ·波前处理机的数据流处理方式第41-44页
       ·串并转换第42-43页
       ·流水线操作第43-44页
     ·自适应光学系统核心芯片选型第44-46页
       ·波前处理机核心芯片的选择第44-45页
       ·快速倾斜镜 PZT 驱动模块核心芯片选择第45-46页
   ·本章小结第46-47页
第四章 自适应光学系统硬件电路设计第47-61页
   ·波前处理机硬件电路设计第47-54页
     ·波前处理机整体结构设计第47-48页
     ·电源及 FPGA 晶振电路设计第48-49页
     ·FPGA 下载接口及配置芯片电路设计第49-50页
     ·CCD 与 FPGA 接口设计第50-51页
     ·DSP 外部存储器接口设计第51-52页
     ·D/A 转换电路设计第52-54页
   ·快速倾斜镜 PZT 驱动器设计第54-59页
     ·PZT 驱动器母板设计第54-56页
     ·PZT 驱动器设计第56-59页
   ·本章小结第59-61页
第五章 自适应光学系统调试、实验及仿真第61-72页
   ·自适应光学系统调试第61-64页
     ·单机调试第61-63页
     ·联机调试第63-64页
   ·自适应光学系统实验结果第64-67页
     ·系统延时第65-66页
     ·光功率增益第66页
     ·系统的通信码率第66-67页
   ·PZT 驱动器仿真第67-69页
     ·系统带宽和放大倍数仿真第67-68页
     ·系统静态纹波仿真第68页
     ·系统的线性误差仿真第68-69页
   ·存在的问题及今后的研究方向第69-70页
     ·存在的问题第69-70页
     ·今后研究的方向第70页
   ·小结第70-72页
第六章 总结与展望第72-74页
致谢第74-75页
参考文献第75-77页
在校期间的研究成果第77-78页

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