偏振光蒙特卡罗大气传输模型及其应用研究
摘要 | 第1-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第10-13页 |
·课题概述 | 第10-12页 |
·背景及意义 | 第10页 |
·国内外研究现状 | 第10-12页 |
·本文主要研究内容 | 第12-13页 |
·主要研究工作 | 第12页 |
·章节结构 | 第12-13页 |
第二章 大气辐射基础理论 | 第13-23页 |
·大气基本组成 | 第13-16页 |
·分子 | 第13-15页 |
·气溶胶 | 第15-16页 |
·大气的消光作用 | 第16-20页 |
·大气吸收 | 第16-17页 |
·大气散射 | 第17-19页 |
·大气总消光 | 第19-20页 |
·辐射传输数值解方法 | 第20-22页 |
·离散坐标法 | 第20页 |
·球谐函数法 | 第20-21页 |
·倍加—累加法 | 第21页 |
·蒙特卡罗方法 | 第21-22页 |
·本章小结 | 第22-23页 |
第三章 偏振光蒙特卡罗大气传输模型 | 第23-38页 |
·偏振描述方法 | 第23-26页 |
·Stokes矢量 | 第23-24页 |
·Mueller矩阵 | 第24-26页 |
·偏振模型的实现及流程 | 第26-32页 |
·模型建立过程 | 第26-30页 |
·实现流程 | 第30-31页 |
·与传统蒙特卡罗的区别 | 第31-32页 |
·模型验证 | 第32-37页 |
·背向散射图样验证 | 第32-37页 |
·数值验证 | 第37页 |
·本章小结 | 第37-38页 |
第四章 偏振传输模型在大气领域的应用举例 | 第38-54页 |
·紫外光非视线量子通信 | 第38-46页 |
·紫外光非视线量子通信基本原理 | 第38-40页 |
·量子通信评估模型 | 第40-42页 |
·不同大气条件下的模拟计算 | 第42-46页 |
·提高目标识别能力 | 第46-53页 |
·混浊大气目标识别建模 | 第46-49页 |
·利用背向散射光偏振度识别目标 | 第49-52页 |
·最佳目标识别波长讨论 | 第52-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
第五章 结论与展望 | 第54-55页 |
致谢 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-60页 |
作者在学期间取得的学术成果 | 第60-61页 |
附录 偏振蒙特卡罗主程序 | 第61-64页 |