摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第12-30页 |
1.1 成像光谱仪工作原理及分类 | 第12-16页 |
1.1.1 色散型成像光谱仪 | 第13-14页 |
1.1.2 干涉型成像光谱仪 | 第14-16页 |
1.2 长波红外高光谱成像仪的应用与发展 | 第16-21页 |
1.2.1 长波红外高光谱成像仪应用 | 第16页 |
1.2.2 长波红外高光谱成像仪发展 | 第16-21页 |
1.3 同心成像光谱仪的应用与发展 | 第21-26页 |
1.3.1 Offner成像光谱仪的应用与发展 | 第22-24页 |
1.3.2 Dyson成像光谱仪的应用与发展 | 第24-25页 |
1.3.3 小结 | 第25-26页 |
1.4 论文的研究意义及内容安排 | 第26-30页 |
第2章 长波红外成像光谱仪光学系统设计理论基础 | 第30-48页 |
2.1 长波红外成像光谱仪性能评估参数 | 第30-38页 |
2.1.0 空间分辨率 | 第31页 |
2.1.1 探测器凝视时间 | 第31-32页 |
2.1.2 光谱分辨率 | 第32-34页 |
2.1.3 信噪比 | 第34-35页 |
2.1.4 探测器灵敏度 | 第35页 |
2.1.5 光学传递函数 | 第35-36页 |
2.1.6 谱线弯曲与色畸变 | 第36-38页 |
2.2 多次成像系统的光瞳匹配 | 第38-41页 |
2.3 长波红外光学材料 | 第41-43页 |
2.4 红外探测器 | 第43-47页 |
2.4.1 制冷型长波红外探测器 | 第45-46页 |
2.4.2 非制冷型长波红外探测器 | 第46-47页 |
2.5 小结 | 第47-48页 |
第3章 Dyson结构光谱仪光学系统结构分析与计算 | 第48-68页 |
3.1 Dyson结构组成及其像差特性分析 | 第48-50页 |
3.2 Dyson结构光谱仪组成及其像差特性分析 | 第50-51页 |
3.3 Dyson结构中厚透镜材料的选取方法研究 | 第51-54页 |
3.4 Dyson结构光谱仪初始结构的计算 | 第54-64页 |
3.4.1 消双波长下像散的初始结构计算方法 | 第54-58页 |
3.4.2 Dyson光谱仪初始结构计算方法的改进 | 第58-64页 |
3.5 实际应用中Dyson光谱仪结构的介绍及分析 | 第64-67页 |
3.6 小结 | 第67-68页 |
第4章 Dyson结构在长波红外成像光谱系统中的应用优势分析 | 第68-84页 |
4.1 Offner光谱仪介绍 | 第68-69页 |
4.2 同心结构光谱仪性能对比 | 第69-82页 |
4.2.1 不同F数下两种同心结构的性能差异 | 第70-75页 |
4.2.2 不同光栅常数下两种同心结构的性能差异 | 第75-81页 |
4.2.3 性能差异总结 | 第81-82页 |
4.3 小结 | 第82-84页 |
第5章 制冷型Dyson长波红外成像光谱仪光学系统设计 | 第84-106页 |
5.1 制冷型长波红外成像光谱仪参数确定 | 第84-85页 |
5.2 前置望远物镜的设计 | 第85-91页 |
5.2.1 共轴三反系统的优化设计 | 第85-89页 |
5.2.2 离轴三反系统的优化设计 | 第89-91页 |
5.3 Dyson光谱仪的设计 | 第91-93页 |
5.4 成像光谱仪光学系统一体化设计 | 第93-100页 |
5.4.1 二次成像镜组设计 | 第94-97页 |
5.4.2 成像光谱仪整体优化设计 | 第97-100页 |
5.5 公差分析 | 第100-103页 |
5.6 小结 | 第103-106页 |
第6章 非制冷型Dyson长波红外成像光谱仪光学系统设计 | 第106-116页 |
6.1 非制冷型长波红外成像光谱仪参数确定 | 第106-107页 |
6.2 前置望远物镜的设计 | 第107-108页 |
6.3 Dyson光谱仪的设计 | 第108-109页 |
6.4 成像光谱仪光学系统一体化设计 | 第109-112页 |
6.5 公差分析 | 第112-114页 |
6.6 小结 | 第114-116页 |
第7章 总结与展望 | 第116-118页 |
7.1 总结 | 第116-117页 |
7.2 创新点 | 第117页 |
7.3 展望 | 第117-118页 |
参考文献 | 第118-128页 |
在学期间学术成果情况 | 第128-130页 |
指导教师及作者简介 | 第130-132页 |
致谢 | 第132-133页 |