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利用二元光学技术设计轻量化光学遥感系统

摘要第1-8页
ABSTRACT第8-10页
第一章 绪论第10-15页
   ·研究背景及意义第10-11页
   ·混合光学遥感成像系统的发展与应用第11-13页
   ·选题的目的和论文的主要研究内容第13-15页
     ·选题的目的第13页
     ·本文的主要研究内容第13-15页
第二章 混合光学系统成像原理第15-23页
   ·引言第15页
   ·薄透镜初级像差理论第15-16页
   ·基尔霍夫标量衍射理论第16-17页
   ·二元光学透镜初级像差理论第17-20页
     ·二元光学透镜初级像差公式第18-19页
     ·二元光学透镜初级像差性质第19-20页
   ·二元光学器件色差理论第20-22页
     ·二元光学器件色差特性第20-21页
     ·二元光学器件消色差特性第21-22页
   ·本章小结第22-23页
第三章 利用二元光学器件设计复消色差折衍系统第23-36页
   ·引言第23页
   ·复消色差理论第23-26页
     ·二级光谱的计算与校正条件第23-25页
     ·二元光学器件复消色差特性第25页
     ·等效玻璃实现复消色差第25-26页
   ·纯折射复消色差系统设计第26-28页
     ·系统技术指标的确定第26页
     ·纯折射系统的结构与性能分析第26-28页
   ·折衍混合复消色差系统设计第28-35页
     ·折射与衍射玻璃计算第28-29页
     ·混合系统初始结构的确定第29-31页
     ·折衍混合系统优化结果第31-35页
   ·本章小结第35-36页
第四章 利用二元光学器件设计消色差热差折衍系统第36-49页
   ·引言第36页
   ·消色差混合系统设计第36-41页
     ·光学系统的技术指标第36-37页
     ·纯折射系统设计第37-38页
     ·加入二元光学器件设计折衍混合消色差系统第38-41页
   ·折衍混合系统消热差设计第41-46页
     ·折射元件和衍射元件焦移系数计算第41-43页
     ·无热设计实现热补偿第43-46页
   ·无热设计方法的修正第46-48页
   ·本章小结第48-49页
第五章 利用二元光学器件设计超大孔径反衍望远镜第49-61页
   ·引言第49页
   ·望远系统的色差校正第49-51页
     ·Schupmann 超大孔径折衍系统第49-50页
     ·实现消色差的一般数学条件第50-51页
   ·超大孔径反衍望远系统基本结构设计第51-53页
     ·望远系统物镜结构第51-52页
     ·望远系统目镜结构第52-53页
     ·反衍望远系统基本结构的确定第53页
   ·反衍望远系统结构参数的确定及优化第53-59页
     ·系统初始结构参数的确定第53-57页
     ·反衍望远系统优化结果第57-59页
   ·反衍望远系统宽光谱的实现第59-60页
   ·本章小结第60-61页
第六章 混合光学系统光学性能分析第61-79页
   ·引言第61页
   ·二元光学器件衍射效率分析第61-67页
     ·理想菲涅耳波带衍射透镜的衍射效率第61-62页
     ·影响二元光学器件衍射效率的因素第62-65页
     ·提高二元光学器件衍射效率的方法第65-67页
   ·环境对混合光学系统性能的影响第67-72页
     ·环境温度对混合光学系统性能的影响第67-69页
     ·环境气压对混合光学系统性能的影响第69-72页
   ·混合光学系统公差分析第72-78页
     ·评价函数的构成以及公差的确定第73-74页
     ·通过调整装配对系统补偿第74-75页
     ·实际混合光学系统公差分析第75-78页
   ·本章小结第78-79页
第七章 结论与展望第79-81页
   ·全文研究总结第79-80页
   ·研究展望第80-81页
致谢第81-82页
参考文献第82-86页
作者在攻读学位期间发表的论文及成果第86页

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