摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-26页 |
1.1 光机热一体化技术概论 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状及发展趋势 | 第13-19页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第13-18页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第18-19页 |
1.3 光机热一体化的技术难点 | 第19-22页 |
1.3.1 热致光学元件表面不规则变形问题 | 第19-20页 |
1.3.2 光机热一体化中的精度 | 第20-21页 |
1.3.3 热致折射率不规则分布问题 | 第21-22页 |
1.4 本课题的研究内容和研究目的 | 第22-26页 |
1.4.1 研究目的 | 第22-23页 |
1.4.2 研究内容 | 第23页 |
1.4.3 论文结构 | 第23-26页 |
第2章 光机热分析理论及有限元方法 | 第26-36页 |
2.1 热分析中常用基本概念 | 第26-31页 |
2.1.1 能量守恒定律 | 第26-27页 |
2.1.2 传热方式 | 第27-29页 |
2.1.3 空间光机系统的热交换 | 第29-31页 |
2.2 有限元法介绍 | 第31-33页 |
2.2.1 有限元法基本概念 | 第31-32页 |
2.2.2 有限元法求解步骤 | 第32-33页 |
2.2.3 理性有限元方法 | 第33页 |
2.3 热传递数值模拟有限元方法 | 第33-35页 |
2.3.1 热弹性分析 | 第33-34页 |
2.3.2 热弹性基本方程 | 第34-35页 |
2.4 本章小结 | 第35-36页 |
第3章 热形变的光学系统面型拟合算法及精度分析 | 第36-50页 |
3.1 泽尼克多项式 | 第36-38页 |
3.2 面型拟合算法的提出及推导 | 第38-43页 |
3.2.1 代表面型的泽尼克系数方程的导出 | 第38-39页 |
3.2.2 施密特方法 | 第39-41页 |
3.2.3 最小二乘法求泽尼克系数 | 第41-42页 |
3.2.4 航天星敏感器泽尼克系数计算 | 第42-43页 |
3.3 光机热分析中精度分析 | 第43-48页 |
3.3.1 光机热分析中的误差理论 | 第44-45页 |
3.3.2 光学建模误差 | 第45-47页 |
3.3.3 光机热分析中的精度 | 第47-48页 |
3.4 减小误差的方法 | 第48页 |
3.5 本章小结 | 第48-50页 |
第4章 不规则折射率在光机热一体化技术中的影响 | 第50-65页 |
4.1 梯度折射率 | 第50-51页 |
4.2 光机热中的梯度折射率 | 第51页 |
4.3 梯度折射率分布 | 第51-53页 |
4.4 热致折射率不均匀分布 | 第53-56页 |
4.5 变折射率介质中的光束传输 | 第56-60页 |
4.6 不规则折射率面分布拟合算法 | 第60-64页 |
4.7 本章小结 | 第64-65页 |
第5章 空间光学系统的热平衡试验与光机热分析仿真试验 | 第65-83页 |
5.1 星敏感器模型及空间热环境 | 第65-69页 |
5.1.1 星敏感器结构 | 第65-66页 |
5.1.2 空间热环境 | 第66-69页 |
5.2 星敏感器的热平衡实验 | 第69-74页 |
5.2.1 模拟空间环境 | 第69-70页 |
5.2.2 空间环境模拟装置的组成 | 第70页 |
5.2.3 空间模拟装置 | 第70-71页 |
5.2.4 热真空试验 | 第71-72页 |
5.2.5 空间环境模拟结果 | 第72-74页 |
5.3 空间光机系统的光机热分析 | 第74-82页 |
5.4 仿真结果与热平衡试验结果对比分析 | 第82页 |
5.5 本章小结 | 第82-83页 |
第6章 热致空间光学系统的成像性能分析 | 第83-102页 |
6.1 光学系统的初始结构 | 第83-86页 |
6.2 热变形的光学系统的像质评价 | 第86-96页 |
6.2.1 光机热一体分析的像质结果 | 第86-93页 |
6.2.2 仿真结果与热平衡试验结果对比分析 | 第93-96页 |
6.3 折射率不规则的光学系统的像质评价 | 第96-101页 |
6.4 本章小结 | 第101-102页 |
第7章 总结与展望 | 第102-106页 |
7.1 论文的主要研究工作 | 第102-104页 |
7.2 具有创新性的工作 | 第104-105页 |
7.3 工作展望 | 第105-106页 |
参考文献 | 第106-117页 |
攻读学位期间发表论文与研究成果清单 | 第117-118页 |
致谢 | 第118-119页 |
作者简介 | 第119页 |