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基于光纤器件相干合成的多孔径接收技术研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第17-27页
    1.1 空间激光通信概述第17页
    1.2 基于光纤终端的空间光通信第17-22页
    1.3 多孔径接收方案的研究现状第22-25页
        1.3.1 基于数字信号合成方法的多孔径接收方案第22-23页
        1.3.2 基于光束相干合成方法的多孔径接收方案第23-25页
    1.4 本论文的主要研究内容及结构安排第25-27页
第2章 基于光纤相干合成的多孔径接收系统第27-39页
    2.1 基于光纤相干合成的多孔径接收系统的基本模型第27-29页
    2.2 基于光纤相干合成的多孔径接收系统的性能分析第29-32页
        2.2.1 误码率第29-31页
        2.2.2 系统接收效率第31页
        2.2.3 阵列耦合效率第31页
        2.2.4 合成效率第31-32页
    2.3 多孔径接收系统阵列耦合效率分析第32-37页
        2.3.1 大气湍流对单模光纤耦合效率的影响第32-34页
        2.3.2 大气湍流对接收平面光强波动的影响第34-35页
        2.3.3 阵列耦合效率与孔径数量之间的关系第35-37页
    2.4 本章小结第37-39页
第3章 基于光纤耦合器的全光纤相干合成方法第39-73页
    3.1 全光纤相干合成第39-42页
    3.2 基于3-dB光纤耦合器的相干合成方法第42-51页
        3.2.1 基本原理及理论分析第42-45页
        3.2.2 两路光纤激光相干合成实验验证第45-51页
    3.3 拓展性分析第51-65页
        3.3.1 级联结构第51-53页
        3.3.2 级联结构的性能对比第53-56页
        3.3.3 四路光纤激光相干合成实验验证第56-63页
        3.3.4 湍流情况下的仿真第63-65页
    3.4 基于特定分光比光纤耦合器的相干合成方法第65-70页
        3.4.1 基本原理及理论分析第66-68页
        3.4.2 光纤耦合器性能验证第68页
        3.4.3 三路光纤激光相干合成实验验证第68-70页
    3.5 本章小结第70-73页
第4章 基于光纤器件的相干偏振合成方法第73-119页
    4.1 相干偏振合成第73-79页
        4.1.1 空间结构的相干偏振合成第73-74页
        4.1.2 基于光纤器件的相干偏振合成第74-79页
    4.2 基于相位控制的相干偏振合成第79-88页
        4.2.1 基本原理第79-80页
        4.2.2 两路光纤激光相干偏振合成实验验证第80-82页
        4.2.3 拓展结构第82-84页
        4.2.4 四路光纤激光相干偏振合成第84-88页
    4.3 基于偏振控制的相干偏振合成第88-100页
        4.3.1 偏振控制器第88-92页
        4.3.2 基于偏振控制的相干偏振合成方法基本原理第92页
        4.3.3 两路光纤激光相干偏振合成实验验证第92-94页
        4.3.4 拓展结构第94-98页
        4.3.5 三路光纤激光相干偏振合成研究第98-100页
    4.4 基于相位-偏振混合控制的相干偏振合成第100-111页
        4.4.1 基本原理及理论分析第100-102页
        4.4.2 性能对比第102-108页
        4.4.3 实验验证第108-111页
    4.5 基于特定角度光纤偏振合束器的相干偏振合成方法第111-117页
        4.5.1 基本原理及理论分析第111-114页
        4.5.2 光纤偏振合束器性能验证第114-115页
        4.5.3 三路光纤激光相干偏振合成实验验证第115-117页
    4.6 本章小结第117-119页
第5章 结论与展望第119-123页
    5.1 论文的主要内容及结论第119-120页
    5.2 论文主要创新点第120-121页
    5.3 未来工作展望第121-123页
参考文献第123-133页
致谢第133-135页
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果第135-136页

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