摘要 | 第4-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第13-33页 |
1.1 课题研究目的及意义 | 第13-15页 |
1.2 自由空间激光通信发展现状 | 第15-29页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第15-28页 |
1.2.2 国内现状 | 第28-29页 |
1.3 相干激光通信中光学系统偏振特性的研究现状 | 第29-30页 |
1.4 本文研究内容和章节安排 | 第30-33页 |
第2章 相干激光通信混频效率研究 | 第33-55页 |
2.1 典型相干激光通信光学系统 | 第34-35页 |
2.2 偏振态一致时的相干通信混频效率 | 第35-44页 |
2.2.1 信号光是Airy分布的混频效率 | 第38-41页 |
2.2.2 信号光是高斯分布的混频效率 | 第41-44页 |
2.3 偏振态不一致时的相干通信混频效率 | 第44-52页 |
2.3.1 90°光混频器 | 第44-47页 |
2.3.2 基于光学系统偏振像差的相干通信模型和混频效率 | 第47-52页 |
2.4 本章小结 | 第52-55页 |
第3章 偏振光线追迹分析光学系统的偏振像差 | 第55-101页 |
3.1 偏振光分析方法对比 | 第56-65页 |
3.1.1 光场矢量的偏振椭圆 | 第56-59页 |
3.1.2 斯托克斯矢量法 | 第59-61页 |
3.1.3 庞加莱球表示法 | 第61-62页 |
3.1.4 琼斯矢量法 | 第62-64页 |
3.1.5 相干矩阵法 | 第64-65页 |
3.2 偏振光线追迹算法 | 第65-74页 |
3.2.1 三维偏振光线追迹算法 | 第67-70页 |
3.2.2 光学系统偏振像差的计算方法 | 第70-74页 |
3.3 基于某相干激光通信光学系统的偏振像差分析 | 第74-93页 |
3.3.1 相干激光通信光学系统设计 | 第74-76页 |
3.3.2 潜望式转台系统的偏振像差 | 第76-88页 |
3.3.3 离轴系统的偏振像差分析 | 第88-90页 |
3.3.4 前端天线光学系统的偏振像差分析 | 第90-93页 |
3.4 基于某激光通信检测平台的偏振像差分析 | 第93-99页 |
3.4.1 激光通信检测平台系统 | 第94-96页 |
3.4.2 检测平台系统通信支路的偏振像差分析 | 第96-99页 |
3.5 本章小结 | 第99-101页 |
第4章 光学系统偏振像差理论及保偏光学系统研究 | 第101-135页 |
4.1 光学系统偏振像差理论 | 第102-108页 |
4.1.1 琼斯矩阵的奇异值分解 | 第103-105页 |
4.1.2 Pauli-Zernike多项式 | 第105-108页 |
4.2 偏振像差对相干混频效率的影响 | 第108-117页 |
4.2.1 入射信号光是45°线偏振光时系统的相干混频效率 | 第109-113页 |
4.2.2 入射信号光是圆偏振光时系统的相干混频效率 | 第113-117页 |
4.3 相干通信终端光学系统偏振像差分析及保偏方案设计 | 第117-130页 |
4.3.1 天线光学系统的振偏振像差分析 | 第117-122页 |
4.3.2 天线光学系统的保偏方案研究 | 第122-130页 |
4.4 激光通信检测平台的偏振像差分析与偏振补偿研究 | 第130-134页 |
4.4.1 检测平台通信系统的偏振像差分析 | 第130-133页 |
4.4.2 检测平台通信支路的保偏方案研究 | 第133-134页 |
4.5 本章小结 | 第134-135页 |
第5章 光学系统偏振特性的实验测量 | 第135-147页 |
5.1 天线光学系统终端的偏振特性测量 | 第135-142页 |
5.1.1 潜望式转台系统偏振特性测试 | 第135-140页 |
5.1.2 潜望式转台系统的偏振补偿 | 第140-142页 |
5.2 激光通信检测平台系统的通信支路的偏振像差测量 | 第142-145页 |
5.2.1 检测平台系统通信支路的像质检测 | 第142-143页 |
5.2.2 通信支路系统的偏振像差测量 | 第143-145页 |
5.3 本章小结 | 第145-147页 |
第6章 总结与展望 | 第147-151页 |
6.1 论文工作总结 | 第147-149页 |
6.2 论文创新点 | 第149页 |
6.3 研究展望 | 第149-151页 |
参考文献 | 第151-163页 |
在学期间学术成果情况 | 第163-165页 |
指导教师及作者简介 | 第165-167页 |
致谢 | 第167页 |