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自由空间光通信中的大气湍流模拟研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-14页
    1.1 空间光通信和大气湍流第10页
    1.2 研究进展第10-12页
        1.2.1 美国第11页
        1.2.2 欧洲第11页
        1.2.3 中国第11-12页
    1.3 论文结构安排第12-14页
第二章 激光大气通信和大气湍流第14-22页
    2.1 激光大气传输原理第14-17页
        2.1.1 空间光通信的传输原理和系统架构第14-15页
        2.1.2 空间光通信的系统架构第15-17页
    2.2 大气湍流基本原理第17-21页
        2.2.1 大气湍流的概念第17-18页
        2.2.2 湍流效应对空间链路的影响第18-21页
    2.3 结论第21-22页
第三章 大气湍流的信道建模第22-34页
    3.1 大气湍流的建模第22页
    3.2 大气湍流的仿真方法第22-27页
        3.2.1 热空气室法第22-24页
        3.2.2 表面蚀刻法第24-25页
        3.2.3 近指数匹配法第25-26页
        3.2.4 空间光调制器第26-27页
    3.3 空间光调制器仿真原理第27-33页
        3.3.1 相位屏仿真理论第28-29页
        3.3.2 谱反演法相位屏第29-30页
        3.3.3 泽尔尼克相位屏第30-32页
        3.3.4 次谐波法相位屏第32-33页
    3.4 结论第33-34页
第四章 大气湍流的相位屏实现与频率补偿第34-52页
    4.1 谱反演法仿真分析第34-39页
        4.1.1 相位屏仿真效果第34-38页
        4.1.2 结构函数评估第38-39页
    4.2 泽尔尼克和次谐波法仿真结果第39-44页
        4.2.1 Zernike多项式和频率成分分析第39-42页
        4.2.2 结构函数性能评估第42-43页
        4.2.3 次谐波法仿真效果分析第43-44页
    4.3 频率补偿效果比较第44-50页
        4.3.1 Zernike低频补偿第44-47页
        4.3.2 次谐波补偿效果分析第47-49页
        4.3.3 补偿性能的概率密度分析第49-50页
    4.4 结论第50-52页
第五章 总结与展望第52-54页
    5.1 论文总结第52页
    5.2 展望第52-54页
参考文献第54-58页
致谢第58-60页
攻读硕士学位期间发表的学术论文目录第60页

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