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复杂环境下的激光成像及传输技术研究

致谢第5-7页
摘要第7-8页
ABSTRACT第8-9页
序言第10-13页
1 引言第13-19页
    1.1 绪论第13页
    1.2 三波混频光学相位共轭成像技术的发展现状第13-15页
    1.3 水下环境中的光学成像现状第15-16页
    1.4 大气激光传输理论发展现状第16-17页
    1.5 本文主要研究内容第17-19页
2 三波混频光学相位共轭成像技术第19-41页
    2.1 光学相位共轭基本理论第19-26页
        2.1.1 光学相位共轭定义第19-21页
        2.1.2 获取光学相位共轭的方法第21-24页
        2.1.3 光学相位共轭修复畸变原理第24-26页
    2.2 三波混频光学相位共轭成像实验设计第26-36页
        2.2.1 三波混频光学相位共轭理论分析第26-28页
        2.2.2 实验光路图分析第28-31页
        2.2.3 实验材料及参数选择第31-36页
    2.3 三波混频实验结果分析第36-39页
        2.3.1 三波混频相位共轭修复畸变效果第36-38页
        2.3.2 成像分辨率分析第38-39页
    2.4 本章小结第39-41页
3 基于关联成像的水下图像远程传输第41-51页
    3.1 水下关联成像理论第41-42页
    3.2 水声通信的进展与比较第42-43页
    3.3 水下关联图像远程加密传输装置第43-50页
    3.4 本章小结第50-51页
4 大气湍流中的激光传输特性第51-66页
    4.1 大气湍流概述第51-52页
    4.2 KOIMOGOROV大气湍流理论第52-53页
    4.3 大气湍流折射率场第53-55页
        4.3.1 大气湍流折射率结构常数第53-54页
        4.3.2 大气湍流功率谱密度函数第54-55页
    4.4 大气随机相位屏模拟第55-60页
    4.5 激光在大气湍流中的传输特性分析第60-64页
        4.5.1 光束在真空中的传播特性模拟第60-62页
        4.5.2 光束在湍流中的传播特性模拟第62-64页
    4.6 本章小结第64-66页
5 总结与展望第66-68页
    5.1 论文总结第66-67页
    5.2 下一步工作第67-68页
参考文献第68-71页
作者简历及攻读硕士/博士学位期间取得的研究成果第71-73页
学位论文数据集第73页

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