摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-13页 |
1.1.1 研究背景 | 第10页 |
1.1.2 大气湍流效应 | 第10-12页 |
1.1.3 自适应光学 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-15页 |
1.3 研究内容及章节安排 | 第15-17页 |
第二章 非波前自适应光学基本理论 | 第17-36页 |
2.1 非波前自适应光学的系统组成 | 第17-21页 |
2.1.1 系统指标函数 | 第17-18页 |
2.1.2 波前控制器 | 第18-19页 |
2.1.3 波前校正器 | 第19-21页 |
2.2 非波前探测自适应光学算法 | 第21-35页 |
2.2.1 无模式算法 | 第21-28页 |
2.2.2 模式法的校正原理 | 第28-29页 |
2.2.3 Lukosz模式法 | 第29-35页 |
2.2.4 模式法的实现方式 | 第35页 |
2.3 本章小结 | 第35-36页 |
第三章 基于模式法的非波前自适应光学系统硬件设计 | 第36-46页 |
3.1 系统整体方案 | 第36-37页 |
3.2 系统带宽分析 | 第37页 |
3.3 系统硬件设计 | 第37-45页 |
3.3.1 激光捕获及采样模块 | 第37-39页 |
3.3.2 主处理器芯片 | 第39-42页 |
3.3.3 变形镜控制模块 | 第42-43页 |
3.3.4 PCB电路板 | 第43-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 基于模式法的非波前自适应光学系统FPGA实现 | 第46-54页 |
4.1 Lukosz模式法流程设计 | 第46-47页 |
4.2 Lukosz模式法的FPGA模块设计 | 第47-53页 |
4.2.1 时钟分频及光电探测模块 | 第49-50页 |
4.2.2 光功率计算及算法主模块 | 第50-52页 |
4.2.3 变形镜控制模块 | 第52-53页 |
4.3 本章小结 | 第53-54页 |
第五章 实验研究及结果分析 | 第54-69页 |
5.1 硬件模块测试 | 第54-60页 |
5.2 算法模块测试 | 第60-62页 |
5.3 实验平台及步骤 | 第62-64页 |
5.3.1 实验平台 | 第62-63页 |
5.3.2 实验步骤 | 第63-64页 |
5.4 实验结果及分析 | 第64-68页 |
5.4.1 系统开闭环性能指标分析 | 第64-66页 |
5.4.2 与SPGD算法的比较 | 第66-68页 |
5.5 后续改进 | 第68页 |
5.6 本章小结 | 第68-69页 |
第六章 本文总结和展望 | 第69-71页 |
6.1 本文总结 | 第69页 |
6.2 本文展望 | 第69-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-74页 |