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空间光通信中的湍流抑制技术研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 研究背景第10-11页
    1.2 湍流抑制技术发展现状第11-16页
        1.2.1 孔径平均技术第11-12页
        1.2.2 分集技术第12-13页
        1.2.3 透镜改进技术第13页
        1.2.4 自适应光学技术第13-15页
        1.2.5 部分相干光技术第15-16页
    1.3 本论文的研究内容和结构安排第16-18页
第二章 激光在大气信道中的传输第18-27页
    2.1 激光在大气中传输理论第18-20页
        2.1.1 光波传输方程第18-19页
        2.1.2 湍流大气中的光波传输仿真模型第19-20页
    2.2 大气湍流基本理论第20-24页
        2.2.1 大气湍流模型第21-23页
        2.2.2 谱反演法生成湍流相位屏第23-24页
    2.3 室内模拟长距离空间光通信原理第24-26页
    2.4 本章小结第26-27页
第三章 自适应光学技术对大气湍流的抑制作用第27-42页
    3.1 自适应光学技术及分类第27-29页
        3.1.1 波前探测自适应光学系统第27-28页
        3.1.2 非波前探测自适应光学系统第28-29页
    3.2 SPGD算法原理第29-35页
    3.3 自适应光学技术抑制大气湍流的室内模拟实验研究第35-41页
        3.3.1 实验平台构建第35-36页
        3.3.2 SPGD算法参数优化第36-39页
        3.3.3 实验结果与分析第39-41页
    3.4 本章小结第41-42页
第四章 部分相干光技术对大气湍流的抑制作用第42-53页
    4.1 部分相干光基本理论第42-43页
    4.2 部分相干光产生方法第43-45页
        4.2.1 旋转毛玻璃法第43-44页
        4.2.2 利用非相干光第44页
        4.2.3 空间光调制器第44页
        4.2.4 多模激光器腔内调制第44-45页
        4.2.5 光纤阵列方法第45页
    4.3 高斯谢尔模光束抑制湍流效应的数值研究第45-51页
        4.3.1 相干高斯谢尔模光束基本理论第45-46页
        4.3.2 随机相位屏法产生高斯谢尔模光束第46-48页
        4.3.3 高斯谢尔模光束抑制闪烁效应的仿真研究第48-51页
        4.3.4 结论与分析第51页
    4.4 本章小结第51-53页
第五章 工作总结与展望第53-55页
    5.1 工作总结第53页
    5.2 展望第53-55页
参考文献第55-61页
致谢第61-63页
攻读学位期间发表的学术论文目录第63页

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