通过数值计算斜程大气路径上传输光束的束径短期端流扩展,比较了由基于广义韦更斯-菲涅耳衍射理论导出的光束短期湍流扩展半径 Yura 理论与建立在大尺度湍涡主要产生传输光束偏折(光束抖动)和小尺度湍涡主要导致光束扩展等假设基础上的 ...通过数值计算斜程大气路径上传输光束的束径短期端流扩展,比较了由基于广义韦更斯-菲涅耳衍射理论导出的光束短期湍流扩展半径 Yura 理论与建立在大尺度湍涡主要产生传输光束偏折(光束抖动)和小尺度湍涡主要导致光束扩展等假设基础上的 Fante 光束短期湍流扩展半径理论间的差异,分析指出 Yura 理论与Fante 理论在不同传输条件下所反映出光束短期扩展的总体规律是一致的,但是在光束扩展增长的趋势、扩展半径与发射散束径间函数等关系细节上存在着较大差异.展开更多
文摘通过数值计算斜程大气路径上传输光束的束径短期端流扩展,比较了由基于广义韦更斯-菲涅耳衍射理论导出的光束短期湍流扩展半径 Yura 理论与建立在大尺度湍涡主要产生传输光束偏折(光束抖动)和小尺度湍涡主要导致光束扩展等假设基础上的 Fante 光束短期湍流扩展半径理论间的差异,分析指出 Yura 理论与Fante 理论在不同传输条件下所反映出光束短期扩展的总体规律是一致的,但是在光束扩展增长的趋势、扩展半径与发射散束径间函数等关系细节上存在着较大差异.