摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 课题的研究意义 | 第10-11页 |
1.2 激光束扫描方法 | 第11-12页 |
1.2.1 机械扫描 | 第11页 |
1.2.2 声光扫描 | 第11-12页 |
1.2.3 电光扫描 | 第12页 |
1.3 光学相控阵扫描器的研究进展 | 第12-22页 |
1.3.1 基于铌酸锂等电光晶体的光学相控阵 | 第12-14页 |
1.3.2 基于液晶材料的光学相控阵 | 第14-18页 |
1.3.3 基于不同材料的光学相控阵 | 第18-22页 |
1.4 本论文的内容安排 | 第22-24页 |
第2章 光学相控阵扫描光束边瓣抑制技术研究 | 第24-34页 |
2.1 光学相控阵基本理论 | 第24-25页 |
2.2 光学相控阵光束扫描边瓣抑制原理 | 第25-27页 |
2.2.1 幅度加权和密度加权 | 第26-27页 |
2.2.2 相位加权 | 第27页 |
2.3 系统参数对边瓣的影响 | 第27-33页 |
2.3.1 阵元个数对光束主瓣宽度的影响 | 第29-31页 |
2.3.2 阵元间距对光学相控阵远场衍射栅瓣的抑制 | 第31-33页 |
2.4 本章小结 | 第33-34页 |
第3章 混合加权法边瓣抑制技术研究 | 第34-47页 |
3.1 光学相控阵混合加权理论的研究 | 第34-36页 |
3.2 混合加权法对光束边瓣的抑制作用 | 第36-43页 |
3.2.1 振幅调制对 9×9 阵列光学相控阵远场衍射边瓣的抑制作用 | 第36-38页 |
3.2.2 相位调制对 9×9 阵列光学相控阵远场衍射的抑制作用 | 第38-41页 |
3.2.3 混合加权调制对 9×9 阵列光学相控阵远场衍射的抑制作用 | 第41-43页 |
3.3 对混合加权法的优化 | 第43-46页 |
3.3.1 抑制比 | 第43页 |
3.3.2 主瓣宽度 | 第43-44页 |
3.3.3 填充因子 | 第44-45页 |
3.3.4 优化光学信息传输的光学相控阵发射器 | 第45-46页 |
3.4 本章小结 | 第46-47页 |
第4章 单元口径形状对光学相控阵扫描光束的影响 | 第47-55页 |
4.1 单个光学相控阵单元口径的远场衍射 | 第47-49页 |
4.2 单元口径形状对光学相控阵扫描光斑的影响 | 第49-52页 |
4.3 基于相位补偿的相控阵激光束扫描旁瓣抑制装置设计 | 第52-54页 |
4.4 本章小结 | 第54-55页 |
第5章 结论与展望 | 第55-57页 |
5.1 结论 | 第55-56页 |
5.2 下一步工作计划 | 第56-57页 |
致谢 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-63页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第63页 |