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用于光通信的涡旋光束产生和探测技术研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-15页
    1.1 研究背景第9-10页
    1.2 涡旋光束概况第10-14页
        1.2.1 涡旋光束研究发展历程第10-11页
        1.2.2 涡旋光束国内外研究现状第11-12页
        1.2.3 涡旋光束在自由空间光通信中的应用第12-14页
    1.3 本论文研究的主要内容及结构第14-15页
第二章 涡旋光束的产生方法研究第15-35页
    2.1 涡旋光束基本原理第15-19页
        2.1.1 涡旋光束基本原理第15-18页
        2.1.2 涡旋光束基本类型第18-19页
    2.2 涡旋光束单值产生方法第19-22页
        2.2.1 非对称光学系统产生法第19-20页
        2.2.2 计算全息法第20-22页
        2.2.3 空间相位调制器法第22页
    2.3 轴棱锥法抑制光学涡旋旁瓣第22-31页
        2.3.1 轴棱锥结构第23页
        2.3.2 螺旋相位板第23-25页
        2.3.3 理论模型第25-28页
        2.3.4 涡旋光束光场分布第28-30页
        2.3.5 最佳主旁瓣对比值第30-31页
    2.4 涡旋光束多值产生方法第31-33页
    2.5 本章小结第33-35页
第三章 涡旋光束大气湍流信道传输理论第35-45页
    3.1 大气湍流概述第35-36页
    3.2 大气湍流理论模型第36-38页
    3.3 大气湍流参数第38-44页
        3.3.1 大气折射率结构常数第38-40页
        3.3.2 大气折射率起伏功率谱密度第40-43页
        3.3.3 相位空间结构函数第43-44页
    3.4 本章小结第44-45页
第四章 大气湍流对涡旋光束光子轨道角动量探测概率的影响第45-59页
    4.1 拉盖尔高斯涡旋光束第45-46页
    4.2 拉盖尔高斯涡旋光束经大气湍流后的理论分析第46-49页
    4.3 大气湍流对轨道角动量探测概率的影响第49-53页
        4.3.1 湍流强度对轨道角动量探测概率的影响第49-51页
        4.3.2 传输距离对轨道角动量探测概率的影响第51-53页
    4.4 轨道角动量优选态对自由空间通信系统性能的影响第53-58页
        4.4.1 探测轨道角动量谱分布第53-55页
        4.4.2 自由空间光通信系统误码率性能分析第55-58页
    4.5 本章小结第58-59页
第五章 总结与展望第59-61页
    5.1 研究总结第59页
    5.2 前景展望第59-61页
参考文献第61-64页
致谢第64-65页
攻读学位期间发表的学术目录第65页

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