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应用于水下光通信的菲涅尔透镜研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第9-20页
    1.1 课题研究背景及目的意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状与分析第10-19页
        1.2.1 水下无线光通信系统的国内外研究现状第10-16页
        1.2.2 菲涅尔透镜的国内外研究现状第16-19页
    1.3 本文主要研究内容第19-20页
第2章 激光在海水中的传输特性第20-35页
    2.1 水下无线光通信系统的基本工作原理第20页
    2.2 海水的光学参数第20-22页
    2.3 海水的光传输特性第22-30页
        2.3.1 海水的光吸收特性第22-24页
        2.3.2 海水的光散射特性第24-28页
        2.3.3 物质粒子的散射特性分析第28-30页
    2.4 海水光传输的散射模拟第30-34页
    2.5 本章小结第34-35页
第3章 菲涅尔透镜聚光系统的设计与理论研究第35-50页
    3.1 引言第35页
    3.2 菲涅尔透镜介绍第35-38页
        3.2.1 菲涅尔透镜的光学原理第35-36页
        3.2.2 菲涅尔透镜的分类第36-37页
        3.2.3 菲涅尔透镜的技术参数第37-38页
    3.3 菲涅尔透镜的一般设计方法第38-42页
    3.4 菲涅尔透镜设计参数的选取第42-45页
        3.4.1 菲涅尔透镜外形的选取第43页
        3.4.2 菲涅尔透镜焦距的选取第43-44页
        3.4.3 菲涅尔透镜环距的选取第44-45页
        3.4.4 菲涅尔透镜非工作面倾角的选取第45页
    3.5 菲涅尔透镜设计结果第45-46页
    3.6 二次聚光器的设计第46-49页
        3.6.1 二次聚光器介绍第46-47页
        3.6.2 二次聚光器的技术参数设计第47-49页
    3.7 本章小结第49-50页
第4章 菲涅尔聚光系统建模及聚光仿真第50-66页
    4.1 引言第50页
    4.2 菲涅尔透镜建模三维建模第50-51页
    4.3 Lighttools 软件聚光仿真第51-55页
        4.3.1 菲涅尔透镜聚光系统对太阳光的聚光能力仿真第51-52页
        4.3.2 菲涅尔透镜对单波长光的聚光能力仿真第52-53页
        4.3.3 菲涅尔聚光系统的聚光能力仿真第53-55页
    4.4 菲涅尔透镜的色差分析第55-57页
    4.5 菲涅尔透镜的光学效率分析第57-62页
        4.5.1 反射损失第58-61页
        4.5.2 吸收损失第61页
        4.5.3 结构性损失及加工工艺损失第61-62页
        4.5.4 菲涅尔透镜的光学效率与 F 数的关系第62页
    4.6 菲涅尔透镜聚光系统水下聚光的模拟第62-65页
    4.7 本章小结第65-66页
第5章 菲涅尔聚光系统的实验研究第66-76页
    5.1 引言第66页
    5.2 太阳光聚光实验第66-69页
    5.3 实验室水下光传输实验第69-72页
    5.4 室外近海岸水下光传输实验研究第72-75页
    5.5 本章小结第75-76页
结论第76-77页
参考文献第77-82页
致谢第82页

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