摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-13页 |
1.2 国内外相关研究现状 | 第13-20页 |
1.2.1 红外双波段消热差光学系统的国内外研究现状 | 第13-18页 |
1.2.2 衍射光学元件在红外光学系统中应用的国内外研究现状 | 第18-19页 |
1.2.3 鬼像分析的国内外研究现状 | 第19-20页 |
1.3 论文的结构安排 | 第20-22页 |
第二章 温度变化对红外光学系统的影响分析及消热差方法 | 第22-33页 |
2.1 温度变化对红外光学系统的影响 | 第22-28页 |
2.2 红外光学系统消热差设计方法 | 第28-32页 |
2.3 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 长焦距宽光谱红外双波段消热差光学系统 | 第33-101页 |
3.1 现代红外消热差光学系统的特点 | 第33-34页 |
3.2 红外双波段消热差光学系统设计选型 | 第34-36页 |
3.2.1 红外光学系统的设计选型 | 第34-35页 |
3.2.2 红外双波段消热差光学系统设计选型 | 第35-36页 |
3.3 红外光学材料的种类和特性 | 第36-40页 |
3.4 长焦距宽光谱共孔径红外双波段消热差光学系统设计与分析 | 第40-100页 |
3.4.1 光学参数设定 | 第40页 |
3.4.2 反射式长焦距宽光谱共孔径红外双波段消热差光学系统 | 第40-58页 |
3.4.2.1 理论分析计算 | 第40-50页 |
3.4.2.2 设计结果与性能分析 | 第50-58页 |
3.4.3 折反射式共孔径长焦距宽光谱红外双波段消热差光学系统 | 第58-100页 |
3.4.3.1 设计原理 | 第58-59页 |
3.4.3.2 理论分析计算 | 第59-71页 |
3.4.3.3 去除控制非球面拐点的数学模型和控制方法 | 第71-74页 |
3.4.3.4 去除非球面拐点前后的性能分析结果 | 第74-100页 |
3.5 本章小结 | 第100-101页 |
第四章 反射/折射/衍射混合式长焦距宽光谱共孔径红外双波段消热差光学系统 | 第101-134页 |
4.1 衍射光学元件的初级像差特性 | 第101-104页 |
4.2 衍射光学元件的衍射效率 | 第104-108页 |
4.3 衍射光学元件的色散特性 | 第108-109页 |
4.4 衍射光学元件的温度特性 | 第109-111页 |
4.5 衍射光学元件校正分光镜像差模型及实例验证 | 第111-117页 |
4.6 反射折射衍射混合式长焦距宽光谱共孔径红外双波段消热差光学系统 | 第117-133页 |
4.7 本章小结 | 第133-134页 |
第五章 折反射式共孔径红外双波段消热差光学系统的鬼像分析 | 第134-144页 |
5.1 鬼像的定义 | 第134-135页 |
5.2 鬼像的危害 | 第135页 |
5.3 鬼像分析方法 | 第135-137页 |
5.4 折反射式共孔径红外双波段消热差光学系统鬼像分析 | 第137-143页 |
5.5 本章小结 | 第143-144页 |
第六章 折反射式共孔径红外双波段光学系统的消热差性能测试 | 第144-150页 |
6.1 测试目的 | 第144页 |
6.2 消热差性能测试 | 第144-148页 |
6.3 观测实验 | 第148-149页 |
6.4 本章小结 | 第149-150页 |
第七章 全文总结与展望 | 第150-152页 |
7.1 全文工作总结 | 第150-151页 |
7.2 本文的创新点 | 第151页 |
7.3 展望 | 第151-152页 |
致谢 | 第152-153页 |
参考文献 | 第153-160页 |
攻读博士学位期间取得的成果 | 第160-165页 |