摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第15-41页 |
1.1 系外行星探测的发展现状 | 第15-16页 |
1.2 系外行星直接探测技术 | 第16-39页 |
1.2.1 外掩式星冕仪 | 第16-17页 |
1.2.2 内掩式星冕仪 | 第17-39页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第39-41页 |
第2章 相位诱导振幅切趾系统的设计方法 | 第41-61页 |
2.1 基于几何光学原理的相位诱导振幅切趾系统设计 | 第41-50页 |
2.1.1 切趾函数选取 | 第41-44页 |
2.1.2 切趾镜面型函数确定 | 第44-48页 |
2.1.3 设计实例 | 第48-50页 |
2.2 局部放大率和角放大率 | 第50-55页 |
2.3 混合式相位诱导振幅切趾系统设计 | 第55-59页 |
2.3.1 最大曲率与切趾函数的关系 | 第55-56页 |
2.3.2 混合式PIAA系统设计方法 | 第56-58页 |
2.3.3 角放大率 | 第58-59页 |
2.4 本章小结 | 第59-61页 |
第3章 基于Huygens原理的衍射成像特性计算 | 第61-83页 |
3.1 Huygens原理与Fresnel近似 | 第61-66页 |
3.2 更高精度的衍射计算方法 | 第66-79页 |
3.2.1 Huygens近似 | 第66-68页 |
3.2.2 S-Huygens近似 | 第68-69页 |
3.2.3 二阶菲涅尔近似 | 第69-72页 |
3.2.4 角谱法 | 第72-75页 |
3.2.5 四种方法计算结果的比较 | 第75-79页 |
3.3 降低衍射效应的设计 | 第79-81页 |
3.4 本章小结 | 第81-83页 |
第4章 基于边界衍射波理论的成像特性计算 | 第83-99页 |
4.1 基于边界衍射波理论的计算方法 | 第83-87页 |
4.1.1 边界衍射波理论的基本原理 | 第83-84页 |
4.1.2 适用于相位诱导振幅切趾系统的边界衍射波公式 | 第84-86页 |
4.1.3 边界积分与Huygens原理的等价性 | 第86-87页 |
4.2 边界衍射波公式的稳相点近似 | 第87-92页 |
4.2.1 稳相点近似的原理 | 第87-90页 |
4.2.2 出瞳光场的数值模拟 | 第90-92页 |
4.3 复色光入射时的衍射成像特性 | 第92-94页 |
4.4 预切趾方法降低衍射效应 | 第94-97页 |
4.5 本章小结 | 第97-99页 |
第5章 相位诱导振幅切趾系统的误差传递特性 | 第99-131页 |
5.1 基于S-Huygens原理的波前误差传递计算 | 第99-102页 |
5.1.1 相位诱导振幅切趾系统中的误差来源和形式 | 第99-100页 |
5.1.2 泽尼克多项式形式的波前误差传播规律 | 第100-102页 |
5.2 基于边界衍射波理论的误差传递计算 | 第102-104页 |
5.3 低阶Zernike多项式形式误差对成像特性的影响 | 第104-110页 |
5.3.1 球差 | 第104-107页 |
5.3.2 倾斜 | 第107-108页 |
5.3.3 离焦、像散与彗差 | 第108-110页 |
5.3.4 出瞳位置误差的影响分析 | 第110页 |
5.4 频率误差的传递特性 | 第110-117页 |
5.4.1 误差的频率域分解 | 第111-112页 |
5.4.2 频率误差的传递 | 第112-115页 |
5.4.3 频率折叠效应 | 第115-117页 |
5.5 主动光学校正的可行性分析 | 第117-128页 |
5.5.1 变形镜在相位诱导振幅切趾星冕仪中的布局位置 | 第118-119页 |
5.5.2 变形镜的校正作用分析 | 第119-128页 |
5.6 本章小结 | 第128-131页 |
第6章 总结与展望 | 第131-135页 |
6.1 总结 | 第131-132页 |
6.2 论文主要创新点 | 第132页 |
6.3 工作展望 | 第132-135页 |
参考文献 | 第135-143页 |
致谢 | 第143-145页 |
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果 | 第145页 |