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激光相控阵中的优化式自适应光学研究

摘要第1-14页
Abstract第14-17页
第一章 绪论第17-38页
   ·课题研究背景与意义第17-24页
     ·自适应光学简介第17-20页
     ·高能激光相控阵系统简介第20-23页
     ·课题研究意义第23-24页
   ·优化式自适应光学的发展第24-35页
     ·整束光束优化式自适应光学的发展第25-29页
     ·阵列光束优化式自适应光学的原理与发展第29-35页
   ·研究内容与结构安排第35-38页
第二章 优化式自适应光学系统建模与GUI 仿真环境第38-68页
   ·优化式自适应光学的系统建模与收敛特性分析第38-46页
     ·优化式自适应光学系统的数学描述第38-41页
     ·优化式自适应光学现代控制理论模型第41-42页
     ·优化式自适应光学收敛特性分析第42-46页
   ·整束光束自适应光学与阵列光束相干合成的统一性分析第46-48页
   ·优化式自适应光学系统结构与模块性能分析第48-57页
     ·波前校正器第48-50页
     ·性能评价函数与性能评价模块第50-54页
     ·优化算法与算法控制器第54-57页
   ·优化式自适应光学系统的控制带宽和精度分析第57-61页
     ·控制带宽第58-59页
     ·控制精度第59-61页
   ·优化式自适应光学系统的GUI 仿真环境第61-67页
     ·光束产生模块第61-62页
     ·波前畸变模块第62-63页
     ·光束传输模块第63页
     ·性能评价函数模块第63-64页
     ·算法控制器模块第64-65页
     ·波前校正模块第65-66页
     ·GUI 接口模块第66-67页
   ·本章小结第67-68页
第三章 整束光束优化式自适应光学第68-92页
   ·优化式自适应光学光束净化理论研究第68-77页
     ·不同校正方式收敛特性分析第69-72页
     ·高阶模式光束净化研究第72-75页
     ·光强起伏下算法收敛特性研究第75-77页
   ·光束净化算法控制器设计第77-81页
     ·硬件设计第78-80页
     ·带宽分析第80-81页
   ·基于优化式自适应光学的光束净化实验研究第81-86页
     ·基模光束净化实验研究第82-83页
     ·高阶光束净化实验研究第83-84页
     ·光强起伏对光束净化影响实验研究第84-86页
   ·整束光束净化对阵列光束相干合成的影响第86-91页
     ·波前畸变对阵列光束相干合成影响的理论分析第86-87页
     ·波前畸变对阵列光束相干合成影响的数值仿真第87-89页
     ·单元光束净化后阵列光束相干合成的数值仿真第89-91页
   ·本章小结第91-92页
第四章 阵列光束优化式自适应光学第92-136页
   ·阵列光束相干合成的理论分析第92-107页
     ·两类阵列光束相干合成的数学模型第94-96页
     ·共形发射相干合成系统分析第96-107页
   ·阵列光束相干合成算法控制器设计第107-111页
     ·硬件设计第107-109页
     ·性能分析第109-111页
   ·基于优化式自适应光学的相干合成实验研究第111-125页
     ·强噪声情况下放大器与种子光锁相实验第111-114页
     ·百瓦量级光纤放大器相干合成实验第114-118页
     ·千瓦量级全光纤放大器相干合成实验第118-125页
   ·阵列光束的湍流补偿研究第125-135页
     ·大气湍流对阵列光束相干合成的影响研究第126-129页
     ·基于信标光的优化式自适应光学系统第129-133页
     ·基于优化式自适应光学全程波前补偿的激光相控阵系统简介第133-135页
   ·本章小结第135-136页
第五章 高功率高亮度相干合成探索第136-159页
   ·多波长激光相干合成第136-149页
     ·同时谱合成-相干合成第138-143页
     ·基于单台多波长激光器的多波长激光相干合成第143-146页
     ·基于单频激光相位调制的多波长激光相干合成第146-149页
   ·MOPA 结构混合相位控制相干合成第149-151页
   ·主动相位控制脉冲激光相干合成第151-156页
     ·理论分析第151-152页
     ·数值仿真第152-154页
     ·实验研究第154-156页
   ·基于波前补偿的高阶模式光束相干合成第156-158页
   ·本章小结第158-159页
第六章 总结第159-163页
   ·主要研究内容与相关成果第159-161页
   ·主要创新点第161-162页
   ·不足之处与后续工作展望第162-163页
致谢第163-165页
参考文献第165-180页
攻读博士学位期间取得的主要学术成果第180-184页

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