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大气对空间激光通信的影响及其自适应光学补偿效果的研究

中文摘要第1-4页
英文摘要第4-7页
第一章 绪论第7-13页
 §1.1 研究的目的及国内外发展现状第7-13页
  1.1.1 研究目的第7-8页
  1.1.2 国内外研究现状第8-13页
第二章 空间激光通信系统第13-30页
 §2.1 空间激光通信系统的组成第13-14页
 §2.2 信号光发射机第14-16页
  2.2.1 选择光源第14-15页
  2.2.2 信号光调制器第15页
  2.2.3 信号光发射机辐射功率计算第15-16页
 §2.3 光纤放大器第16-18页
  2.3.1 EDFA的结构和部件第17-18页
 §2.4 信号光接收机第18-26页
  2.4.1 APD探测器的噪声分析第19-20页
  2.4.2 背景辐射第20-22页
  2.4.3 APD的最小探测功率计算第22-26页
 §2.5 ATP分系统第26-29页
  2.5.1 ATP系统的组成第26-29页
 §2.6 自适应光学系统第29-30页
第三章 激光大气传输第30-44页
 §3.1 大气折射、吸收和散射第30-37页
  3.1.1 大气层的结构第30页
  3.1.2 大气折射第30-31页
  3.1.3 大气吸收第31-34页
  3.1.4 弹性散射第34-37页
 §3.2 大气湍流第37-44页
  3.2.1 湍流的基本物理模型第37-40页
  3.2.2 大气湍流对激光传输的影响第40-44页
第四章 自适应光学第44-72页
 §4.1 自适应光学系统工作原理及系统结构第44-45页
 §4.2 波前传感器第45-47页
 §4.3 波前校正器第47-48页
  4.3.1 快速倾斜反射镜第48页
 §4.4 低阶模式校正自适应光学系统的波前误差第48-61页
  4.4.1 自适应光学系统的质量标准第49-51页
  4.4.2 Strehl比与剩余相位结构函数的关系第51-52页
  4.4.3 大气湍流相位结构函数第52-54页
  4.4.4 低阶模式校正后的残余相位结构函数第54-56页
  4.4.5 低阶模式部分校正时系统的波前残余误差第56-58页
  4.4.6 低阶模式校正后的补偿效果第58-61页
 §4.5 自适应光学相位补偿数值模拟研究第61-64页
  4.5.1 自适应光学相位补偿的数值模拟分析第61-64页
 §4.6 湍流效应与相位补偿的统计描述方法第64-72页
  4.6.1 大气湍流相干长度及光束Strehl比的统计描述第64-67页
  4.6.2 湍流效应自适应光学相位补偿的实验研究第67-72页
结论第72-73页
致谢第73-74页
参考文献第74-77页

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