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 |