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 |