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OAM复用大气光通信系统性能研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-15页
    1.1 研究背景第9-10页
    1.2 立题依据第10页
    1.3 国内外研究现状第10-12页
        1.3.1 OAM复用/解复用系统实验研究第10-11页
        1.3.2 OAM大气信道传输特性第11-12页
    1.4 本论文研究的主要内容及结构第12-15页
第二章 具有轨道角动量的涡旋光束基本原理与应用第15-27页
    2.1 涡旋光束基本原理第15-22页
        2.1.1 主要的涡旋光束类型第19-22页
    2.2 涡旋光束在自由空间光通信系统中的应用第22-25页
        2.2.1 轨道角动量键控技术第22-23页
        2.2.2 轨道角动量复用技术第23-25页
    2.3 本章小结第25-27页
第三章 OAM复用大气湍流理论研究第27-35页
    3.1 大气湍流效应概述第27-28页
        3.1.1 闪烁第27页
        3.1.2 光束漂移第27页
        3.1.3 光束扩展第27页
        3.1.4 到达角的起伏第27-28页
    3.2 大气湍流理论模型第28-32页
    3.3 大气湍流对轨道角动量态探测概率的影响第32-34页
        3.3.1 non-Kolmogorov大气湍流第32-33页
        3.3.2 modified Von Karman spectrum大气湍流第33-34页
    3.4 本章小结第34-35页
第四章 大气湍流对轨道角动量复用系统性能的影响第35-47页
    4.1 non-Kolmogorov大气湍流对系统性能的影响第36-38页
        4.1.1 湍流强度对OAM信道BER的影响第36-37页
        4.1.2 湍流强度对OAM信道容量的影响第37-38页
    4.2 modified Von Karman spectrum大气湍流对系统性能的影响第38-42页
        4.2.1 湍流强度对OAM信道BER的影响第39-40页
        4.2.2 湍流强度对OAM信道容量的影响第40-42页
    4.3 优选用于大气湍流信道传输的OAM最优态第42-46页
    4.4 本章小结第46-47页
第五章 光束偏移对OAM复用系统影响第47-61页
    5.1 涡旋光束偏移简介第47-50页
        5.1.1 横向位移第47-49页
        5.1.2 角向倾斜第49-50页
    5.2 涡旋光束偏移对轨道角动量态的影响第50-51页
    5.3 涡旋光束对准方案第51-54页
        5.3.1 涡旋光束实时对准方案框图及对准过程第51-52页
        5.3.2 涡旋光束实时对准策略及驱动算法第52-54页
    5.4 涡旋光束偏移容限研究第54-56页
    5.5 光束偏移对OAM通信系统性能的影响第56-59页
        5.5.1 误比特率第56-58页
        5.5.2 总信道容量第58-59页
    5.6 本章小结第59-61页
第六章 总结与展望第61-63页
    6.1 研究总结第61-62页
    6.2 前景展望第62-63页
参考文献第63-66页
致谢第66-67页
攻读硕士期间取得的研究成果第67页

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