摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-19页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9-11页 |
1.2 大气湍流中激光传输研究现状 | 第11-13页 |
1.3 部分相干光传输研究现状 | 第13-15页 |
1.4 阵列光束传输特性的研究现状 | 第15-17页 |
1.5 论文结构 | 第17-19页 |
2 大气湍流中光传播理论和方法 | 第19-27页 |
2.1 大气湍流的基本理论 | 第19-22页 |
2.1.1 湍流的形成 | 第19页 |
2.1.2 大气折射率结构常数 | 第19-20页 |
2.1.3 大气湍流模型 | 第20-22页 |
2.2 激光传输特性的研究方法 | 第22-24页 |
2.2.1 Rytov方法 | 第22-23页 |
2.2.2 广义Huygens-Fresnel原理 | 第23-24页 |
2.3 光束质量的评价因子 | 第24-26页 |
2.4 本章小结 | 第26-27页 |
3 大气湍流中部分相干GSM阵列光束传输特性 | 第27-41页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 部分相干GSM阵列光束的光强分布 | 第27-35页 |
3.2.1 传输距离的影响 | 第29-32页 |
3.2.2 光束圆心位置的影响 | 第32-33页 |
3.2.3 相干长度和大气折射率结构常数的影响 | 第33-34页 |
3.2.4 湍流内外尺度的影响 | 第34-35页 |
3.3 部分相干GSM阵列光束的光束扩展 | 第35-38页 |
3.3.1 束腰半径的影响 | 第36页 |
3.3.2 相干长度和大气折射率结构常数的影响 | 第36-37页 |
3.3.3 湍流内外尺度的影响 | 第37-38页 |
3.4 部分相干GSM阵列光束的桶中功率 | 第38-40页 |
3.4.1 光束圆心位置和大气折射率结构常数的影响 | 第38-39页 |
3.4.2 相干长度和桶半径的影响 | 第39-40页 |
3.5 本章小结 | 第40-41页 |
4 非Kolmogorov大气湍流中径向分布部分相干GSM阵列光束扩展 | 第41-55页 |
4.1 引言 | 第41页 |
4.2 径向分布部分相干GSM阵列光束束宽 | 第41-44页 |
4.3 径向分布部分相干GSM阵列光束瑞利区间 | 第44-49页 |
4.3.1 湍流广义指数的影响 | 第44-46页 |
4.3.2 径向分布半径和光束相干参数的影响 | 第46-47页 |
4.3.3 大气折射率结构常数和束腰半径的影响 | 第47页 |
4.3.4 湍流内外尺度的影响 | 第47-48页 |
4.3.5 波长和子光束数目的影响 | 第48-49页 |
4.4 径向分布部分相干GSM阵列光束湍流距离 | 第49-52页 |
4.4.1 湍流广义指数的影响 | 第49-50页 |
4.4.2 光束波长和相干参数的影响 | 第50-51页 |
4.4.3 光束相干参数对湍流距离和瑞利区间之比的影响 | 第51-52页 |
4.4.4 束腰半径对湍流距离和瑞利区间之比的影响 | 第52页 |
4.5 本章小结 | 第52-55页 |
5 大气湍流中径向分布高斯阵列光束自耦合特性 | 第55-63页 |
5.1 引言 | 第55页 |
5.2 径向分布高斯阵列光束的自耦合特性 | 第55-60页 |
5.2.1 传输距离的影响 | 第57-59页 |
5.2.2 径向分布半径的影响 | 第59-60页 |
5.3 本章小结 | 第60-63页 |
6 实验及结果分析 | 第63-73页 |
6.1 实验原理及装置 | 第63-66页 |
6.1.1 实验原理 | 第63-64页 |
6.1.2 发射端实验装置 | 第64-65页 |
6.1.3 接收端测量装置 | 第65-66页 |
6.2 实验结果 | 第66-71页 |
6.2.1 完全相干阵列光束传输特性 | 第66-68页 |
6.2.2 部分相干与完全相干阵列光束传输特性 | 第68-69页 |
6.2.3 相干长度和大气折射率结构常数对部分相干阵列光束的影响 | 第69-70页 |
6.2.4 湍流内外尺度对部分相干阵列光束的影响 | 第70-71页 |
6.3 本章小结 | 第71-73页 |
7 总结与展望 | 第73-75页 |
7.1 研究结论 | 第73页 |
7.2 论文创新点 | 第73-74页 |
7.3 工作展望 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-85页 |
附录 | 第85页 |