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激光小尺度畸变波前探测精度和误差分析研究

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

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