摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-18页 |
1.1 研究背景与意义 | 第8-9页 |
1.2 国内外研究现状及发展趋势 | 第9-15页 |
1.2.1 激光大气传输国内外研究进展 | 第9-11页 |
1.2.2 受激布里渊散射应用于激光大气传输 | 第11-12页 |
1.2.3 SBS相位共轭镜国内外研究现状 | 第12-13页 |
1.2.4 SBS相位共轭技术在激光通信中的应用及发展趋势 | 第13-15页 |
1.3 本课题主要研究内容 | 第15-18页 |
2 光束在大气湍流中的传输 | 第18-26页 |
2.1 大气湍流的基本理论 | 第18-21页 |
2.1.1 湍流的形成 | 第18-19页 |
2.1.2 折射率起伏功率谱密度函数 | 第19-20页 |
2.1.3 波前畸变 | 第20-21页 |
2.2 光学相位共轭技术 | 第21-23页 |
2.2.1 相位共轭波的概念 | 第21页 |
2.2.2 光学相位共轭技术补偿激光波前畸变 | 第21-23页 |
2.3 光束质量的评价因子 | 第23-24页 |
2.4 本章小结 | 第24-26页 |
3 受激布里渊散射理论 | 第26-34页 |
3.1 相位共轭波的非线性光学方法 | 第26-27页 |
3.2 受激布里渊散射的经典理论 | 第27-31页 |
3.2.1 受激布里渊散射的物理过程 | 第27-29页 |
3.2.2 受激布里渊散射耦合波方程组 | 第29-31页 |
3.3 受激布里渊后向散射光的共轭特性 | 第31-33页 |
3.4 本章小结 | 第33-34页 |
4 SBS相位共轭技术补偿激光传输畸变数值分析 | 第34-46页 |
4.1 光束在湍流大气中的传播过程 | 第34-37页 |
4.1.1 光传输理论 | 第34-35页 |
4.1.2 湍流相位屏的生成 | 第35-37页 |
4.2 高斯光束传输特性分析 | 第37-39页 |
4.3 光学相位共轭校正波前畸变 | 第39-45页 |
4.3.1 湍流强度的影响 | 第39-41页 |
4.3.2 取样孔径的影响 | 第41-42页 |
4.3.3 传输距离的影响 | 第42-45页 |
4.4 本章小结 | 第45-46页 |
5 受激布里渊散射实验研究 | 第46-58页 |
5.1 实验器件选择 | 第46-48页 |
5.1.1 SBS池结构 | 第46-47页 |
5.1.2 受激布里渊散射介质 | 第47-48页 |
5.2 重复频率1Hz的SBS-PCM能量反射率研究 | 第48-52页 |
5.2.1 实验方案设计 | 第49-50页 |
5.2.2 SBS-PCM能量反射率的研究 | 第50-52页 |
5.3 利用受激布里渊散射补偿光束波前畸变 | 第52-57页 |
5.3.1 实验装置 | 第52-54页 |
5.3.2 SBS相位共轭镜补偿畸变系统 | 第54-55页 |
5.3.3 普通全反射镜系统 | 第55-57页 |
5.4 本章小结 | 第57-58页 |
6 总结与展望 | 第58-60页 |
6.1 论文研究总结 | 第58页 |
6.2 前景展望 | 第58-60页 |
致谢 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-68页 |
附录 | 第68页 |