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激光大气传输特性仿真研究的任务书 任务背景与意义: 激光大气传输技术是一种重要的光学传输技术,在军事、通信、测量等领域中得到广泛应用。然而,激光在大气中传输的过程中,会遇到大量的障碍和干扰,如气溶胶、散射、大气折射等,这些干扰将会严重影响激光的传输效果。为了提高激光大气传输效率和性能,需要对激光在大气中传输过程中的特性进行深入研究,建立相应的仿真模型进行模拟计算。 任务内容: 本任务的重点是对激光在大气中传输的特性进行仿真研究,主要内容包括以下几个方面: 1.建立大气模型:了解大气中的气体成分、密度分布、温度分布等参数,建立相应的大气模型。 2.建立光散射模型:根据大气特性和光学原理,建立光在大气中的散射模型,包括气溶胶散射、大气分子散射等,模拟光在传输过程中的损失和偏振变化。 3.建立大气折射模型:根据大气光学原理建立大气折射模型,模拟激光在不同大气环境下的传输路径、曲率和光程差等变化。 4.分析大气传输质量:仿真计算激光在大气中传输的传输距离、分布特性和成像质量等方面的影响因素,探究不同大气环境条件下的传输特性和成像效果。 5.优化传输方法:对仿真结果进行分析,提出可行的优化传输方法,对激光大气传输的实际应用带来有益的启示。 任务要求: 1.收集并整理相关文献资料,对激光大气传输的研究现状和发展趋势进行归纳总结。 2.熟练掌握Matlab、Zemax等仿真软件和相关光学模型,建立激光大气传输仿真模型。 3.对激光在大气中传输的特性进行深入分析和优化,提出实用可行的优化方法。 4.撰写完成任务报告,并能够清晰阐述仿真过程和结果,具备良好的表达能力和撰写能力。 任务进度: 第一周:收集相关文献和资料,熟悉相关仿真软件和光学模型。 第二周:建立大气模型及光散射模型,进行初步计算和分析。 第三周:建立大气折射模型,进一步完善仿真模型。 第四周:对仿真结果进行分析和总结,提出可行的优化传输方法,完成任务报告。 参考文献: [1]李峰.激光大气传输研究现状及发展趋势[J].光学与光电技术,2015,13(1):1-7. [2]陈晓峰,董菲.小角度光散射大气模型及模拟[J].光学学报,2016,36(2):0225001. [3]李敬,陈桦,季建华.基于LGS的激光大气传输双向数据传输建模与仿真[J].激光技术,2015,39(5):625-630. [4]王世光,杜文梅.激光大气传输及成像仿真研究[J].激光与红外,2017,47(8):880-884.