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地基望远镜力学、温度场特性对光学性能影响研究

第一章 绪论第1-32页
 1.1 引言第12-13页
 1.2 望远镜的分类第13-18页
 1.3 望远镜的发展第18-23页
 1.4 光电测量望远镜——经纬仪第23-27页
 1.5 现代光学系统的分析方法概述第27-29页
  1.5.1 集成分析第27-28页
  1.5.2 集成分析的发展及应用第28-29页
 1.6 课题的来源及本文的主要内容第29-31页
 1.7 小节第31-32页
第二章 集成分析的理论基础第32-44页
 2.1 集成分析理论概述第32-36页
  2.1.1 光、机、热集成分析的机理及目的第32-33页
  2.1.2 光、机、热分析的一般过程第33-36页
 2.2 力学原理回顾第36-40页
  2.2.1 弹性力学基本理论第36-39页
  2.2.2 弹性力学的应力应变方程第39-40页
 2.3 有限元分析基础第40-43页
  2.3.1 有限元法第40-41页
  2.3.2 结构分析基础第41-43页
  2.3.3 热分析基础第43页
 2.4 集成分析对工程技术人员的要求第43页
 2.5 小节第43-44页
第三章 光学系统的力学特性分析第44-77页
 3.1 引言第44页
 3.2 镜子重力变形的圆板理论分析第44-48页
  3.2.1 圆板理论的适用性第44-45页
  3.2.2 规划圆板变形和圆板径厚比公式第45-48页
 3.3 光学镜子的结构形状、支撑方式和镜体材料第48-53页
  3.3.1 光学镜子的结构形状第48-49页
  3.3.2 光学镜子的支撑方式第49-52页
  3.3.3 光学镜子的材料第52-53页
 3.4 主次镜系统的静力学特性分析第53-70页
  3.4.1 主镜的静力学特性分析第53-64页
   3.4.1.1 光轴垂直时主镜的重力变形第54-55页
   3.4.1.2 光轴水平时主镜的重力变形第55-61页
   3.4.1.3 主镜在倾斜状态的变形分析第61-64页
  3.4.2 次镜的静力学特性分析第64-70页
 3.5 主次镜系统的动力学特性分析第70-76页
  3.5.1 动力学特性分析概述第70-73页
  3.5.2 主镜的动力学特性分析第73-74页
   3.5.2.1 主镜的自然频率分析第73-74页
   3.5.2.2 频率响应分析第74页
  3.5.3 次镜系统的动力学分析第74-76页
 3.6 小节第76-77页
第四章 光学系统的热特性分析第77-100页
 4.1 引言第77-78页
 4.2 光学元件在温度场作用下的变形形式第78-81页
  4.2.1 镜面的边缘效应第78-79页
  4.2.2 光学镜子在轴向温度梯度下的变形第79-80页
  4.2.3 光学镜子在径向温度梯度下的变形第80页
  4.2.4 光学镜子在周向温度梯度下的变形第80-81页
 4.3 光学镜子温度场特性理论分析第81-83页
 4.4 主镜的热变形分析第83-87页
  4.4.1 主镜存在轴向温差时面型变形第83-85页
  4.4.2 主镜存在径向温差时面型变形第85-86页
  4.4.3 主镜存在周向温差时面型变形第86-87页
 4.5 次镜的热变形分析第87页
 4.6 分色镜的热及辐射分析第87-99页
  4.6.1 分色镜的热分析第88-94页
   4.6.1.1 工作过程说明第88-90页
   4.6.1.2 分色镜的瞬态温度分析第90-94页
  4.6.2 分色镜的热变形分析第94-96页
  4.6.3 关于分色镜一些问题的说明第96页
  4.6.4 分色镜的自辐射分析第96-99页
 4.7 小节第99-100页
第五章 结构温度场特性对光学性能的影响分析第100-114页
 5.1 光学系统成像质量的评价方法第100-103页
 5.2 外加载荷系统光学性能影响第103-113页
  5.2.1 机械载荷对系统光学性能的影响第104-109页
  5.2.2 热载荷对系统光学性能的影响第109-113页
 5.3 小节第113-114页
第六章 仿真结果误差分析第114-121页
 6.1 FEA误差分类及评价第114-118页
 6.2 误差控制方法第118-119页
 6.3 主镜检验第119-121页
第七章 结论与展望第121-125页
参考文献第125-129页
致谢第129-130页
攻读博士期间发表的论文第130-131页
个人简历第131-132页
博士学位论文原创性声明第132页

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