致谢 | 第1-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-12页 |
第1章 绪论 | 第12-26页 |
·引言 | 第12-14页 |
·空间激光到单模光纤耦合国内外进展 | 第14-18页 |
·国外研究进展 | 第14-18页 |
·国内研究进展 | 第18页 |
·基于自适应光纤准直器的激光相控阵技术 | 第18-21页 |
·基本原理 | 第19-20页 |
·自适应光纤光源准直器 | 第20页 |
·SPGD 算法 | 第20-21页 |
·激光相控阵技术在激光通信系统中应用研究现状 | 第21-23页 |
·本文的研究背景、意义及主要研究内容 | 第23-26页 |
·课题研究背景及意义 | 第23-24页 |
·论文主要内容及章节安排 | 第24-26页 |
第2章 单模光纤耦合基本原理及像差补偿器件 | 第26-34页 |
·单模光纤耦合的基本原理 | 第26-29页 |
·基本原理 | 第26-28页 |
·评价标准 | 第28-29页 |
·像差补偿器件 | 第29-32页 |
·快速倾斜反射镜 | 第29-30页 |
·变形反射镜 | 第30页 |
·自适应光纤耦合器 | 第30-32页 |
·本章小结 | 第32-34页 |
第3章 随机角抖动对光纤耦合效率的影响分析及实验研究 | 第34-44页 |
·随机角抖动对单模光纤耦合效率的影响 | 第34-37页 |
·静态角偏差对耦合效率的影响 | 第34-35页 |
·随机角抖动对耦合效率的影响 | 第35-37页 |
·基于 AFC 的单模光纤耦合及角抖动校正实验研究 | 第37-43页 |
·实验方案 | 第37-39页 |
·静态角偏差对耦合效率的影响 | 第39-40页 |
·静态角偏差补偿实验 | 第40-42页 |
·正弦角抖动补偿实验 | 第42-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
第4章 大气湍流对光纤耦合效率的影响分析及实验研究 | 第44-56页 |
·大气湍流对耦合效率的影响 | 第44-52页 |
·像差对耦合效率的影响 | 第44-46页 |
·大气湍流 Zernike 系数方差 | 第46-48页 |
·大气湍流像差对耦合效率的影响 | 第48-52页 |
·模拟湍流倾斜像差补偿实验 | 第52-54页 |
·实验方案 | 第52页 |
·实验结果 | 第52-54页 |
·本章小结 | 第54-56页 |
第5章 自适应光纤耦合阵列技术研究 | 第56-68页 |
·基本原理 | 第56-58页 |
·仿真分析 | 第58-64页 |
·仿真模型 | 第58-59页 |
·子孔径数对耦合效率的影响 | 第59-63页 |
·填充因子对耦合效率的影响 | 第63-64页 |
·七单元自适应光纤耦合器阵列设计 | 第64-66页 |
·七单元自适应光纤耦合器阵列 | 第64-65页 |
·光纤端面自由度分析 | 第65-66页 |
·六维调节机构 | 第66页 |
·本章小结 | 第66-68页 |
第6章 结束语 | 第68-72页 |
·论文的主要研究内容 | 第68-69页 |
·论文工作创新点 | 第69页 |
·未来工作展望 | 第69-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
作者简介及在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第76页 |