致谢 | 第4-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7页 |
1 绪论 | 第17-33页 |
1.1 前言 | 第17-19页 |
1.2 自适应光学系统的基本组成 | 第19-22页 |
1.3 人造信标技术的提出及发展 | 第22-27页 |
1.3.1 人造信标自适应光学系统的提出及发展 | 第22-24页 |
1.3.2 国内人造信标自适应光学系统发展现状 | 第24-27页 |
1.4 人造钠信标技术的物理限制 | 第27-31页 |
1.5 本论文的主要研究内容 | 第31-33页 |
2 钠信标的激发产生原理与钠信标激光器 | 第33-59页 |
2.1 钠信标的激发产生基本原理:钠原子D2线共振散射 | 第33-38页 |
2.2 钠信标激光器发展历程 | 第38-45页 |
2.2.1 染料激光器 | 第38-40页 |
2.2.2 固体激光器 | 第40-43页 |
2.2.3 光纤激光器 | 第43-44页 |
2.2.4 半导体激光器 | 第44-45页 |
2.2.5 钠信标激光器发展总结 | 第45页 |
2.3 钠原子激发效率研究现状 | 第45-50页 |
2.4 钠信标激光器激发效率的仿真程序 | 第50-56页 |
2.4.1 对钠原子在各能级间跃迁的计算 | 第50-53页 |
2.4.2 对地磁场影响的计算 | 第53页 |
2.4.3 对钠原子碰撞的计算 | 第53-56页 |
2.5 本章小结 | 第56-59页 |
3 钠信标激光器与钠原子耦合效率的数值仿真结果 | 第59-71页 |
3.1 钠信标激光器简介和仿真所用相关参数 | 第59-62页 |
3.2 激光器弛豫震荡的影响 | 第62-64页 |
3.3 激光器光谱纵模分布的影响 | 第64-67页 |
3.4 激光器D_(2a)+D_(2b)双峰泵浦的影响 | 第67-69页 |
3.5 本章小结 | 第69-71页 |
4 钠信标回光亮度及激光器耦合效率的实验测量 | 第71-99页 |
4.1 钠信标回光亮度及激光器耦合效率实验测量概述 | 第71-72页 |
4.2 钠信标回光亮度及激光器耦合效率实验测量平台的组成及搭建 | 第72-81页 |
4.2.1 钠信标激光器 | 第72-75页 |
4.2.2 激光中继光路及激光发射望远镜 | 第75-77页 |
4.2.3 钠信标成像接收系统 | 第77-78页 |
4.2.4 钠层激光雷达 | 第78-79页 |
4.2.5 大气相干长度测量仪 | 第79-81页 |
4.3 钠信标回光亮度及激光器耦合效率的实验测量结果 | 第81-89页 |
4.3.1 对钠信标的优化方法及结果 | 第81-83页 |
4.3.2 对钠信标的星等及回波光子数的计算方法 | 第83-86页 |
4.3.3 对钠信标激光器耦合效率的测量结果 | 第86-89页 |
4.4 钠信标D2a+D2b双峰泵浦技术研究 | 第89-97页 |
4.4.1 双峰泵浦实验平台的搭建 | 第89-94页 |
4.4.2 双峰泵浦实验验证结果 | 第94-97页 |
4.5 本章小结 | 第97-99页 |
5 钠信标波前探测的非等晕误差研究 | 第99-123页 |
5.1 大气湍流的基本理论 | 第99-101页 |
5.1.1 Kolmogorov湍流理论 | 第99-101页 |
5.1.2 波前像差的模式分解 | 第101页 |
5.2 人造信标波前探测非等晕误差 | 第101-103页 |
5.2.1 人造信标波前探测误差概述 | 第101-102页 |
5.2.2 人造信标波前探测非等晕误差的研究现状 | 第102-103页 |
5.3 钠信标波前探测非等晕误差的理论模型 | 第103-106页 |
5.4 钠信标波前探测非等晕误差仿真结果分析 | 第106-119页 |
5.4.1 自然信标工作模式下波前探测非等晕误差 | 第108-111页 |
5.4.2 钠信标工作模式下波前探测非等晕误差 | 第111-114页 |
5.4.3 两种信标工作模式下非等晕误差的对比 | 第114-118页 |
5.4.4 目前仿真工作的总结及不足 | 第118-119页 |
5.5 钠信标波前探测非等晕误差实验测量平台 | 第119-121页 |
5.6 本章小结 | 第121-123页 |
6 总结和展望 | 第123-127页 |
6.1 本文主要研究内容 | 第123页 |
6.2 本论文主要创新点 | 第123-124页 |
6.3 未来工作展望 | 第124-127页 |
参考文献 | 第127-139页 |
作者简历及在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第139页 |