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水平大气信道对激光脉冲时域展宽特性影响研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
目录第8-10页
第1章 绪论第10-15页
    1.1 课题背景及研究意义第10页
    1.2 国内外研究现状第10-13页
        1.2.1 大气散射影响研究现状第10-12页
        1.2.2 大气湍流影响研究现状第12-13页
    1.3 研究的主要内容第13-15页
第2章 大气散射对激光脉冲时域展宽特性影响的仿真研究第15-31页
    2.1 激光脉冲在大气信道中传输的散射物理模型第15-16页
    2.2 考虑脉冲展宽的大气散射 MONTE CARLO 仿真方法第16-24页
        2.2.1 光子状态初始化第17页
        2.2.2 散射自由程的生成第17-18页
        2.2.3 光子运动空间模型第18-19页
        2.2.4 散射元参数的选取第19-20页
        2.2.5 非对称因子 g 的计算第20-22页
        2.2.6 散射角度变换第22-23页
        2.2.7 光探测接收模型第23-24页
    2.3 大气散射对激光脉冲时域展宽影响研究第24-29页
        2.3.1 传输距离对激光脉冲时域展宽影响研究第24-25页
        2.3.2 大气能见度对激光脉冲时域展宽影响研究第25-26页
        2.3.3 不同波长的激光脉冲时域展宽研究第26-27页
        2.3.4 接收端口径对激光脉冲时域展宽影响研究第27-28页
        2.3.5 初始脉冲宽度对激光脉冲时域展宽影响研究第28-29页
    2.4 本章小结第29-31页
第3章 大气湍流对激光脉冲时域展宽特性影响的仿真研究第31-48页
    3.1 激光脉冲在大气湍流中传输的物理描述第31-32页
    3.2 考虑脉冲展宽的大气湍流 MONTE CARLO 仿真方法第32-37页
        3.2.1 光子状态初始化第32-33页
        3.2.2 大气折射率模型的选取第33页
        3.2.3 光子运动空间模型及参数选取第33-34页
        3.2.4 湍流球泡生成算法第34-35页
        3.2.5 光子与湍流球泡的相互作用模型第35-37页
        3.2.6 光场探测接收条件第37页
    3.3 考虑脉冲展宽的大气湍流 MONTE CARLO 仿真方法的验证第37-39页
    3.4 大气湍流对激光脉冲时域展宽影响研究第39-46页
        3.4.1 传输距离对激光脉冲时域展宽影响研究第39-40页
        3.4.2 大气折射率起伏标准差对激光脉冲时域展宽影响研究第40-42页
        3.4.3 不同波长的激光脉冲时域展宽研究第42-43页
        3.4.4 接收端口径对激光脉冲时域展宽影响研究第43-44页
        3.4.5 初始脉冲宽度对激光脉冲时域展宽影响研究第44-46页
    3.5 本章小结第46-48页
第4章 大气信道对激光脉冲时域展宽特性影响的仿真研究第48-59页
    4.1 激光脉冲在大气信道中传输的物理描述第48-50页
    4.2 考虑脉冲展宽的大气信道 MONTE CARLO 仿真方法第50-53页
        4.2.1 光子状态初始化第50页
        4.2.2 散射自由程的生成第50-51页
        4.2.3 光子运动空间模型及参数选取第51页
        4.2.4 光子与湍流球泡的相互作用模型第51-52页
        4.2.5 Mie 散射计算和角度变换第52-53页
        4.2.6 光探测接收模型第53页
    4.3 大气散射和大气湍流的相互作用关系第53-56页
    4.4 大气信道对激光脉冲时域展宽影响研究第56-58页
    4.5 本章小结第58-59页
结论第59-61页
参考文献第61-65页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第65-67页
致谢第67页

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