第一章 绪论 | 第1-15页 |
1.1 惯性约束聚变激光驱动器中的波前畸变及对系统的影响 | 第8-10页 |
1.1.1 惯性约束聚变激光驱动器中的波前畸变 | 第8页 |
1.1.2 小尺度畸变波前及其对高功率激光系统的影响 | 第8-10页 |
1.2 激光波前探测方法 | 第10-13页 |
1.2.1 干涉波前传感 | 第10-11页 |
1.2.2 剪切干涉波前传感 | 第11页 |
1.2.3 曲率波前传感技术 | 第11-12页 |
1.2.4 哈特曼波前传感技术 | 第12-13页 |
1.3 本论文主要研究内容 | 第13-15页 |
第二章 阵列菲涅耳波带片波前探测原理 | 第15-26页 |
2.1 哈特曼-夏克波前检测原理 | 第15-16页 |
2.1.1 哈特曼-夏克波前传感原理 | 第15-16页 |
2.1.2 哈特曼-夏克波前重构原理 | 第16页 |
2.2 阵列菲涅耳波带片聚焦特性的研究 | 第16-18页 |
2.3 菲涅耳波带片的波前测量灵敏度分析 | 第18-19页 |
2.4 菲涅耳波带片的波前测量动态范围分析 | 第19-21页 |
2.5 波前重构原理及算法 | 第21-25页 |
2.5.1 波前重构原理 | 第21-24页 |
2.5.2 Southwell波前重构算法 | 第24-25页 |
2.6 本章小结 | 第25-26页 |
第三章 影响激光波前恢复精度的因素分析 | 第26-35页 |
3.1 哈特曼-夏克波前传感器探测误差分析 | 第26-27页 |
3.2 光源的噪声对波前恢复精度的影响 | 第27-31页 |
3.2.1 光源信噪比对波前恢复精度的影响 | 第28-30页 |
3.2.2 不同空间频率的光源噪声对波前恢复误差的影响 | 第30-31页 |
3.3 阵列菲涅耳波带片的结构对波前恢复精度的影响 | 第31-34页 |
3.3.1 菲涅耳波带片的阵列数目对波前恢复的影响 | 第31-33页 |
3.3.2 菲涅耳波带片的阵列尺寸对波前恢复的影响 | 第33-34页 |
3.4 本章小结 | 第34-35页 |
第四章 基于双立方插值的光斑质心探测方法 | 第35-52页 |
4.1 光斑图抑噪预处理的方法分析 | 第35-42页 |
4.1.1 数据仿真 | 第36-40页 |
4.1.2 实验光斑图抑噪分析 | 第40-42页 |
4.2 采样点数对质心计算精度的影响 | 第42-43页 |
4.3 基于双立方插值的光斑质心探测方法 | 第43-51页 |
4.3.1 图像不同插值方法分析 | 第43-45页 |
4.3.2 不同插值方法对质心探测精度影响 | 第45-47页 |
4.3.3 不同插值方法处理后光斑图比较 | 第47-50页 |
4.3.4 噪声情况下的双立方插值和三次样条插值方法比较 | 第50-51页 |
4.4 本章小结 | 第51-52页 |
第五章 基于优化的探测窗口的光斑质心探测方法 | 第52-62页 |
5.1 光斑质心坐标探测精度的理论分析 | 第52-53页 |
5.2 基于优化的探测窗口的光斑质心探测方法 | 第53-57页 |
5.2.1 优化探测窗口的光斑质心探测新方法 | 第53-54页 |
5.2.2 探测窗口大小的理论分析 | 第54-55页 |
5.2.3 探测窗口大小的模拟计算分析 | 第55-57页 |
5.3 仿真与结果分析 | 第57-61页 |
5.3.1 无噪情况下的光斑质心探测 | 第57-58页 |
5.3.2 噪声情况下的质心探测误差 | 第58-60页 |
5.3.3 不同信噪比下的质心探测误差 | 第60页 |
5.3.4 不同探测窗口下的质心探测误差 | 第60-61页 |
5.4 本章小结 | 第61-62页 |
第六章 激光小尺度畸变波前探测实验研究 | 第62-76页 |
6.1 激光小尺度畸变波前探测实验系统及波前探测实验 | 第62-66页 |
6.1.1 激光小尺度畸变波前探测实验系统 | 第62-63页 |
6.1.2 波前探测实验的可行性 | 第63-66页 |
6.2 双立方插值对波前恢复影响的实验研究 | 第66-70页 |
6.2.1 长焦距透镜波前探测实验研究 | 第66-68页 |
6.2.2 平晶玻璃波前探测实验研究 | 第68-70页 |
6.3 基于优化的探测窗口的质心探测方法的实验研究 | 第70-75页 |
6.3.1 长焦距透镜波前探测实验研究 | 第70-73页 |
6.3.2 平晶玻璃波前探测实验研究 | 第73-75页 |
6.4 本章小结 | 第75-76页 |
第七章 结论 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
致谢 | 第82-83页 |