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空间激光通信自适应校正性能评价分析

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第13-27页
    1.1 研究背景及意义第13-16页
        1.1.1 空间激光通信的研究意义第13-14页
        1.1.2 自适应光学在空间激光通信中的研究意义第14-16页
    1.2 激光通信自适应光学的研究进展第16-24页
        1.2.1 激光通信自适应光学系统发展概况第16-20页
        1.2.2 激光通信自适应光学性能评价方法研究进展及存在的问题第20-24页
    1.3 本论文的研究内容第24-27页
第2章 空间激光通信系统接收能量的精确评价方法第27-53页
    2.1 引言第27-29页
    2.2 大气湍流的统计特性第29-32页
        2.2.1 大气湍流的Kolmogorov统计理论第29-30页
        2.2.2 大气湍流的光学性质第30-31页
        2.2.3 大气湍流的概率性质第31-32页
    2.3 基于桶中功率法的大气激光通信性能分析第32-50页
        2.3.1 桶中功率的计算方法第32-37页
        2.3.2 平均桶中功率与大气相干长度的关系第37-41页
        2.3.3 中心遮拦的影响第41-42页
        2.3.4 随机湍流下的桶中功率模拟第42-44页
        2.3.5 实验验证第44-49页
        2.3.6 基于桶中功率评价的激光通信误码率分析第49-50页
    2.4 小结第50-53页
第3章 自适应校正性能的精确评价第53-83页
    3.1 引言第53-54页
    3.2 基于能量均值的自适应光学校正效果分析第54-59页
        3.2.1 自适应光学空间分辨率对能量均值的影响第54-56页
        3.2.2 Zernike校正项数对平均接收能量的影响第56-59页
    3.3 自适应光学系统校正误差的概率分析第59-73页
        3.3.1 大气湍流Zernike像差的概率分析第59-64页
        3.3.2 湍流倾斜像差校正量的概率分析第64-67页
        3.3.3 自适应光学Zernike校正阶数概率分析第67-70页
        3.3.4 自适应系统探测精度的误差分析第70-73页
    3.4 自适应系统校正带宽分析第73-80页
        3.4.1 大气湍流频率与自适应系统校正频率第73-76页
        3.4.2 中弱湍流下带宽误差分析第76-77页
        3.4.3 较强湍流下带宽误差分析第77-80页
    3.5 小结第80-83页
第4章 水平激光通信的自适应校正实验验证第83-129页
    4.1 引言第83-84页
    4.2 系统光路设计第84-88页
    4.3 系统关键器件及参数第88-101页
        4.3.1 跟踪系统设计第88-90页
        4.3.2 哈特曼探测器设计第90-95页
        4.3.3 关键器件参数第95-101页
    4.4 光路装调第101-105页
    4.5 系统调试第105-110页
        4.5.1 系统响应矩阵测量第105-106页
        4.5.2 系统像差测量及校正第106-108页
        4.5.3 系统波前拟合能力测量第108-109页
        4.5.4 系统动态性能测量第109-110页
    4.6 自适应光学系统室内校正实验第110-117页
    4.7 水平9公里通信校正实验第117-127页
        4.7.1 实验环境第117-119页
        4.7.2 跨海水平链路大气湍流统计特征第119-123页
        4.7.3 激光跨海链路校正及通信实验第123-127页
    4.8 小结第127-129页
第5章 结论与展望第129-131页
参考文献第131-141页
致谢第141-143页
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果第143页

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