软X射线掠入射集光系统设计及加工技术研究
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-39页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第11-13页 |
1.2 X射线光学系统 | 第13-24页 |
1.2.1 衍射式光学系统 | 第14-15页 |
1.2.2 毛细管光学“透镜” | 第15-17页 |
1.2.3 掠入射反射式光学系统 | 第17-24页 |
1.3 X射线望远镜在空间探测计划中的应用和发展 | 第24-35页 |
1.3.1 Wolter-I型望远镜的应用 | 第24-30页 |
1.3.2 单反射面望远镜的应用 | 第30-32页 |
1.3.3 龙虾眼结构望远镜的应用 | 第32-35页 |
1.4 国内发展现状及发展趋势 | 第35-36页 |
1.5 论文的主要研究内容 | 第36-39页 |
第2章X射线光学系统相关理论 | 第39-53页 |
2.1 介质中软X射线的折射率 | 第40-42页 |
2.2 软X射线的全反射 | 第42-45页 |
2.3 介质中软X射线的反射率 | 第45-50页 |
2.3.1 理想光学表面的反射率 | 第45-48页 |
2.3.2 实际光学表面的反射率 | 第48-50页 |
2.4 本章小结 | 第50-53页 |
第3章 掠入射光学系统设计、分析及对比 | 第53-103页 |
3.1 抛物面嵌套光学系统 | 第54-74页 |
3.1.1 技术指标及系统结构 | 第54-58页 |
3.1.2 系统优化设计 | 第58-64页 |
3.1.3 光学系统工程应用分析 | 第64-74页 |
3.2 双锥面嵌套光学系统对比 | 第74-78页 |
3.2.1 系统结构及参数 | 第74-76页 |
3.2.2 抛物面嵌套结构和双锥面嵌套结构对比 | 第76-78页 |
3.3 基于龙虾眼结构的方孔MCP光学系统 | 第78-100页 |
3.3.1 MCP结构成像原理 | 第79-84页 |
3.3.2 方孔MCP成像计算 | 第84-96页 |
3.3.3 成像仿真 | 第96-100页 |
3.4 光学系统性能对比 | 第100-101页 |
3.5 本章小结 | 第101-103页 |
第4章 抛物反射面热弯成形加工 | 第103-135页 |
4.1 超薄基底反射面 | 第103-106页 |
4.2 玻璃热弯成形的加工流程 | 第106-108页 |
4.3 玻璃的粘弹性特性 | 第108-113页 |
4.3.1 玻璃的粘性特性 | 第108-110页 |
4.3.2 玻璃的粘弹性模型 | 第110-113页 |
4.4 玻璃热弯成形的有限元分析 | 第113-127页 |
4.4.1 MSC Marc软件介绍 | 第113-115页 |
4.4.2 有限元建模 | 第115-118页 |
4.4.3 升温速率对成形结果的影响 | 第118-122页 |
4.4.4 工作温度对成形结果的影响 | 第122-124页 |
4.4.5 冷却速率对成形结果的影响 | 第124-127页 |
4.5 反射面加工实验 | 第127-132页 |
4.5.1 模具面形补偿及加工 | 第127-129页 |
4.5.2 反射面热弯成形加工 | 第129-132页 |
4.6 本章小结 | 第132-135页 |
第5章 反射面面形检测及成像实验 | 第135-159页 |
5.1 非球面面形检测装置 | 第135-147页 |
5.1.1 检测装置工作原理 | 第136-141页 |
5.1.2 检测装置的量程 | 第141-143页 |
5.1.3 误差来源及面形检测精度 | 第143-147页 |
5.2 抛物反射面面形检测 | 第147-155页 |
5.2.1 表面粗糙度检测 | 第147-148页 |
5.2.2 抛物反射面面形精度 | 第148-151页 |
5.2.3 误差来源分析 | 第151-155页 |
5.3 成像实验及分析 | 第155-158页 |
5.4 本章小结 | 第158-159页 |
第6章 总结与展望 | 第159-163页 |
6.1 总结 | 第159-160页 |
6.2 本文创新点 | 第160-161页 |
6.3 工作展望 | 第161-163页 |
参考文献 | 第163-173页 |
在学期间学术成果情况 | 第173-175页 |
指导教师及作者简介 | 第175-177页 |
致谢 | 第177-178页 |