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大气湍流对激光通信链路影响的研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-16页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 国内外研究现状和发展趋势第11-14页
    1.3 本文创新点第14-15页
    1.4 本文内容安排第15-16页
第二章 大气湍流模型和光的传输理论第16-22页
    2.1 大气湍流的统计描述第16-18页
    2.2 光束在介质中的传输理论第18-21页
        2.2.1 Born近似理论第19-20页
        2.2.2 Rytov近似理论第20-21页
    2.3 本章小结第21-22页
第三章 涡旋光束的概述第22-32页
    3.1 光场的OAM和涡旋光束的物理基础第22-24页
    3.2 涡旋光束的产生方法第24-28页
    3.3 涡旋光束的检测方法第28-30页
    3.4 涡旋光束的优势和应用场景第30-31页
    3.5 本章小结第31-32页
第四章 EGSM涡旋光束的光束漂移的研究第32-42页
    4.1 光束漂移的理论推导第32-37页
    4.2 仿真结果和分析第37-41页
        4.2.1 拓扑荷数对EGSM涡旋光束漂移的影响第37-38页
        4.2.2 湍流强度对光束漂移的影响第38页
        4.2.3 相干长度对涡旋光束的影响第38-39页
        4.2.4 束腰宽度对光束漂移的影响第39-40页
        4.2.5 波长对光束漂移的影响第40-41页
    4.3 本章小结第41-42页
第五章 LGSM光束的光束漂移的研究第42-49页
    5.1 光束漂移的理论推导第42-45页
    5.2 仿真结果和分析第45-48页
        5.2.1 径向模式数对光束漂移的影响第45-46页
        5.2.2 相干长度对光束漂移的影响第46-47页
        5.2.3 束腰宽度对光束漂移的影响第47页
        5.2.4 波长对光束漂移的影响第47-48页
    5.3 本章小结第48-49页
第六章 偏振度对LGSM光束漂移的影响第49-54页
    6.1 光束漂移的理论推导第49-50页
    6.2 仿真结果和分析第50-53页
        6.2.1 偏振度对光束漂移的影响第50-52页
        6.2.2 相干长度对光束漂移的影响第52-53页
    6.3 本章小结第53-54页
第七章 总结和展望第54-56页
    7.1 本文主要贡献第54页
    7.2 展望未来第54-56页
缩略语表第56-57页
参考文献第57-61页
致谢第61-62页
攻读学位期间发表的学术论文目录第62页

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