摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-20页 |
1.1 课题背景研究意义 | 第9-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-18页 |
1.2.1 非均匀气体流场中光传输特性的研究 | 第12-16页 |
1.2.2 非均匀海水介质中的激光传输特性研究 | 第16-18页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第18-20页 |
第2章 三维非均匀介质中的光传输特性建模 | 第20-37页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 三维非均匀介质的折射率模型 | 第20-26页 |
2.2.1 复杂扰动大气流场的折射率计算模型 | 第20-23页 |
2.2.2 非均匀海水介质的折射率计算模型 | 第23-25页 |
2.2.3 非均匀流场中折射率的插值方法 | 第25-26页 |
2.3 三维非均匀流场的折射率梯度计算模型 | 第26-28页 |
2.4 三维非均匀流场光传输的偏折理论推导 | 第28-34页 |
2.4.1 光线传输矢量方程 | 第28-30页 |
2.4.2 光线追迹方法及模型 | 第30-34页 |
2.5 Runge-Kutta光线追迹算法验证 | 第34-36页 |
2.6 本章小结 | 第36-37页 |
第3章 大气扰动流场中的光传输特性研究 | 第37-62页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 大气折射率的高度廓线 | 第37-40页 |
3.3 大气扰动流场 | 第40-44页 |
3.3.1 飞行高度对大气扰动流场的影响 | 第41-43页 |
3.3.2 飞行马赫数对大气扰动流场的影响 | 第43-44页 |
3.4 大气扰动流场的折射率和折射率梯度分布 | 第44-51页 |
3.4.1 大气扰动流场折射率分布 | 第45-47页 |
3.4.2 大气扰动流场折射率梯度分布 | 第47-51页 |
3.5 光线在大气扰动流场的偏折特性 | 第51-59页 |
3.5.1 不同飞行参数对光线偏折角的影响 | 第52-56页 |
3.5.2 入射光参数对光线偏折角的影响 | 第56-59页 |
3.6 典型背景下的目标纹影成像 | 第59-61页 |
3.7 本章小结 | 第61-62页 |
第4章 非均匀海水介质中的激光传输特性研究 | 第62-91页 |
4.1 引言 | 第62页 |
4.2 海水的光学性质 | 第62-65页 |
4.2.1 海水的基本光学参数 | 第62-64页 |
4.2.2 海洋水体的分类 | 第64-65页 |
4.3 海水中激光传输的蒙特卡罗模拟 | 第65-72页 |
4.3.1 蒙特卡罗方法介绍 | 第65-66页 |
4.3.2 高斯光束模型 | 第66-67页 |
4.3.3 蒙特卡罗模拟过程的一般步骤 | 第67-72页 |
4.4 激光在分类海水介质中的传输特性 | 第72-77页 |
4.4.1 分类海水激光回波信号的时空特性研究 | 第72-76页 |
4.4.2 分类海水中目标的回波信号研究 | 第76-77页 |
4.5 中国近海四大海域清洁海区的激光传输研究 | 第77-80页 |
4.5.1 中国近海四大海域清洁海区的水体参数 | 第77-78页 |
4.5.2 中国近海清洁海区激光回波信号的研究 | 第78-80页 |
4.6 海水飞沫层和气泡层对激光传输特性的影响 | 第80-90页 |
4.6.1 单个飞沫和气泡的Mie散射理论 | 第81-83页 |
4.6.2 海水飞沫层和气泡层的吸收、散射系数计算 | 第83-84页 |
4.6.3 飞沫层对激光传输特性的影响 | 第84-87页 |
4.6.4 气泡层对激光传输特性的影响 | 第87-90页 |
4.7 本章小结 | 第90-91页 |
结论 | 第91-93页 |
参考文献 | 第93-101页 |
致谢 | 第101页 |