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激光大气传输中的相位奇点和光学涡旋及其演化特性研究

摘要第7-10页
Abstract第10-14页
第一章 引言第15-19页
第二章 大气湍流基本理论及激光大气传输湍流效应第19-31页
    2.1 大气湍流及其统计模型第19-25页
        2.1.1 大气湍流第19-21页
        2.1.2 大气湍流统计模型及其谱理论第21-24页
        2.1.3 大气折射率结构常数第24-25页
    2.2 激光大气传输湍流效应第25-29页
        2.2.1 光束的强度起伏或光强闪烁第25-26页
        2.2.2 光束的相位起伏及大气相干长度第26页
        2.2.3 光束漂移第26-28页
        2.2.4 光束扩展第28-29页
    2.3 本章小结第29-31页
第三章 激光大气传输相位奇异性及涡旋光束基本理论第31-49页
    3.1 激光大气传输相位奇异性基本理论第31-44页
        3.1.1 相位奇点的定义第31-32页
        3.1.2 相位奇点的产生第32-33页
        3.1.3 相位奇点存在的理论分析第33-37页
        3.1.4 相位奇点的基本性质第37-39页
        3.1.5 相位奇点产生或湮灭的判别第39-44页
    3.2 涡旋光束的基本理论及其传输特性第44-48页
        3.2.1 涡旋光束的基本理论第44-45页
        3.2.2 涡旋光束的基本性质第45-46页
        3.2.3 涡旋光束在自由空间中的传输第46-47页
        3.2.4 涡旋光束在湍流大气中的传输第47-48页
    3.3 本章小结第48-49页
第四章 激光大气传输中相位奇点分布和演化的数值分析方法第49-63页
    4.1 激光大气传输的数值模拟第49-56页
        4.1.1 激光大气传输基本方程及近似处理方法第49-52页
        4.1.2 激光大气传输方程的数值模拟第52-55页
        4.1.3 大气湍流模型及其数值模拟第55-56页
    4.2 数值模拟中计算参量的选取第56-58页
        4.2.1 网格间距的选取第56-57页
        4.2.2 网格数的选取第57页
        4.2.3 相位屏间距的选取第57-58页
    4.3 激光大气传输相位奇点的数值计算第58-59页
    4.4 计算参量的选取对相位奇点数值计算的影响第59-61页
        4.4.1 相位屏间距的选取对相位奇点数值计算的影响第59-60页
        4.4.2 网格数和网格间距的选取对相位奇点数值计算的影响第60-61页
    4.5 本章小结第61-63页
第五章 均匀湍流大气中相位奇点的演化特性第63-71页
    5.1 相位奇点在均匀湍流大气中的时空演化第63-65页
    5.2 相位奇点数密度与传输参量的关系第65-68页
        5.2.1 相位奇点数密度与湍流强度的关系第65-66页
        5.2.2 相位奇点数密度与湍流内尺度的关系第66-67页
        5.2.3 相位奇点数密度与湍流外尺度的关系第67页
        5.2.4 相位奇点数密度与激光波长的关系第67-68页
    5.3 不同传输条件下相位奇点数密度的曲线拟合第68-70页
    5.4 本章小结第70-71页
第六章 非均匀湍流大气中相位奇点的演化特性第71-81页
    6.1 激光大气垂直上行传输相位奇点数密度的演化特性第71-75页
    6.2 激光大气斜程传输相位奇点数密度的演化特性第75-77页
    6.3 激光大气垂直下行传输相位奇点数密度的演化特性第77-78页
    6.4 本章小结第78-81页
第七章 涡旋光束湍流大气传输中的光强分布及光束扩展第81-91页
    7.1 涡旋光束在湍流大气中传输的理论分析第82-83页
    7.2 LG涡旋光束在湍流大气中的传输第83-89页
        7.2.1 LG涡旋光束在湍流大气中的光强分布第84-87页
        7.2.2 LG涡旋光束在湍流大气中的光束扩展第87-89页
    7.3 本章小结第89-91页
第八章 涡旋光束湍流大气传输中拓扑荷的表征和光学涡旋的漂移第91-105页
    8.1 湍流大气中涡旋光束拓扑荷的表征第92-98页
        8.1.1 涡旋光束拓扑荷表征的理论分析第92-93页
        8.1.2 数值模拟结果及分析第93-98页
    8.2 湍流大气中光学涡旋的漂移特性第98-102页
        8.2.1 传输距离对光学涡旋漂移的影响第99-100页
        8.2.2 湍流强度对光学涡旋漂移的影响第100-101页
        8.2.3 涡旋光束拓扑荷对光学涡旋漂移的影响第101-102页
        8.2.4 涡旋光束束腰对光学涡旋漂移的影响第102页
    8.3 本章小结第102-105页
第九章 贝塞尔光束在湍流大气中的传输第105-111页
    9.1 贝塞尔光束的特性第106-107页
        9.1.1 贝塞尔光束第106-107页
        9.1.2 贝塞尔—高斯光束第107页
    9.2 贝塞尔光束在湍流大气中的传输特性第107-110页
        9.2.1 贝塞尔光束在湍流大气中的束宽扩展第108-109页
        9.2.2 贝塞尔光束在湍流大气中相位奇点数密度的变化特性第109-110页
    9.3 本章小结第110-111页
第十章 总结与展望第111-117页
    10.1 全文工作总结第111-115页
    10.2 进一步工作展望第115-117页
参考文献第117-131页
攻读博士期间完成的论文和专利第131-132页
致谢第132页

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