激光在大气湍流中传播时光强起伏的初步分析

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近年来,随着各种元器件技术逐渐成熟,大量关键技术被突破,空间激光通信再度成为研究的热点,并且逐步由军用向民用方向转换,进入了商用化发展阶段。但由于其传播介质是大气,大气中局部温度、压力的随机变化使接收平面上光场分布不均,从而产生大气闪烁等现象,严重影响了通信质量。因此,激光在大气湍流中传播时的光强起伏成为人们普遍关注的问题之一,许多国内外学者也在这方面花了很大的精力,取得了一定成果。我们在总结国内外报道的各种大气湍流模型基础上,根据某单位提出长距离激光大气通信的要求,从另外的角度和方法出发,在理论及计算机仿真上对接收平面上的光强起伏的统计特征进行了分析。所得主要结果如下:一、为降低湍流的影响,大部分光通信产品采用多孔径发射,即采用多光束来降低大气湍流的影响,以提高通信质量。此方面,无论在实验上,还是理论验证上,都局限于各光束等晕域外的多束光,即在光束之间互不相关的基础上进行的。理论与实验都已证明[1]-[3],由于湍流的相关性,各光束在接收平面上的幅度起伏也具有相关性,加上在实际通信中各通道最后总有重合的部分,所以大气湍流对各光束的影响是不可能看作完全独立的。我们采用多束激光通过大气,从信道间的相关性出发,来考虑孔径间距多大时,接收平面上的光斑起伏达最小,接收的信号达最优。二、由于激光器发出的激光相干性很高[4],大气湍流所引起的波前相位畸变使光束在局部领域内产生干涉,从而导致类似“星光闪烁”等现象产生。我们采用部分相干光通过大气湍流,再在理论上用多束光进行补偿,降低了接收平面上的光强起伏方差。三、在以上理论推导的基础上,我们用Matlab与Mathmatics进行了数值仿真与分析。结果表明合理设计信道间距、采用部分相干光发射,可以降低接收平面上光强起伏。可以为实际的光通信产品提供一定参考价值
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