摘要 | 第8-10页 |
ABSTRACT | 第10-12页 |
第一章 绪论 | 第13-29页 |
1.1 部分相干光束的概述及研究现状 | 第13-15页 |
1.2 部分相干光束基本理论 | 第15-19页 |
1.2.1 空间-时间域 | 第15-16页 |
1.2.2 空间-频率域 | 第16-17页 |
1.2.3 Wigner分布函数 | 第17页 |
1.2.4 部分相干光的数学模型 | 第17-19页 |
1.3 特殊关联部分相干光束的构建基础理论 | 第19-21页 |
1.3.1 标量情况 | 第20-21页 |
1.3.2 矢量情况 | 第21页 |
1.4 特殊关联部分相干光束的研究进展 | 第21-22页 |
1.5 本论文研究思路及内容 | 第22-24页 |
参考文献 | 第24-29页 |
第二章 余弦高斯谢尔模光束在非Kolmogorov湍流中的传输特性 | 第29-53页 |
2.1 大气湍流的研究背景 | 第29-35页 |
2.1.1 大气湍流的概述 | 第29-31页 |
2.1.2 大气湍流的理论模型 | 第31-33页 |
2.1.3 激光大气传输研究意义与现状 | 第33-35页 |
2.2 CGSM光束的理论模型和实验产生 | 第35-38页 |
2.2.1 CGSM光束的理论模型 | 第35-37页 |
2.2.2 CGSM光束的实验产生与测量方法 | 第37-38页 |
2.3 光束传输因子的研究意义及现状 | 第38-39页 |
2.4 CGSM光束在非Kolmogorov湍流中的传输因子 | 第39-43页 |
2.5 数值计算与分析 | 第43-47页 |
2.6 小结 | 第47-49页 |
参考文献 | 第49-53页 |
第三章 正交余弦高斯谢尔模光束在单轴晶体中沿垂直于光轴方向的传输特性 | 第53-67页 |
3.1 引言 | 第53-54页 |
3.2 光束在单轴晶体中传输的基本理论和研究方法 | 第54-55页 |
3.3 OCGSM光束的交叉谱密度函数 | 第55-58页 |
3.4 数值计算与分析 | 第58-63页 |
3.5 小结 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-67页 |
第四章 拉盖尔高斯关联谢尔模光束的紧聚焦特性 | 第67-84页 |
4.1 引言 | 第67-69页 |
4.2 LGCSM光束的定义与实验产生 | 第69-72页 |
4.3 理论推导 | 第72-75页 |
4.4 数值计算与分析 | 第75-80页 |
4.5 小结 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-84页 |
第五章 径向偏振窄宽环形光束的紧聚焦特性及其对粒子的捕获力 | 第84-100页 |
5.1 引言 | 第84-86页 |
5.2 光辐射力的相关理论基础 | 第86-90页 |
5.3 径向偏振窄宽环形光束的紧聚焦特性 | 第90-93页 |
5.4 径向偏振窄宽环形光束对金属瑞利颗粒的捕获力 | 第93-96页 |
5.5 小结 | 第96-98页 |
参考文献 | 第98-100页 |
第六章 部分相干空心光束对瑞利电介质粒子的辐射力 | 第100-115页 |
6.1 引言 | 第100-101页 |
6.2 部分相干空心光束通过傍轴ABCD光学系统的聚焦特性 | 第101-106页 |
6.3 聚焦部分相干空心光束对瑞利粒子的辐射力 | 第106-110页 |
6.4 捕获稳定性的分析 | 第110-111页 |
6.5 小结 | 第111-112页 |
参考文献 | 第112-115页 |
第七章 总结与展望 | 第115-118页 |
7.1 总结 | 第115-116页 |
7.2 展望 | 第116-118页 |
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果 | 第118-119页 |
致谢 | 第119页 |