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自适应光学系统倾斜校正技术研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-34页
    1.1 自适应光学技术第12-23页
        1.1.1 自适应光学与大口径望远镜第12-19页
        1.1.2 液晶自适应光学研究现状第19-23页
    1.2 大口径望远镜自适应光学系统倾斜校正技术第23-31页
        1.2.1 波前倾斜校正的意义第23-24页
        1.2.2 倾斜校正系统组成第24-31页
    1.3 倾斜校正控制目前存在的问题第31-32页
    1.4 本论文的研究内容第32-34页
第2章 液晶自适应光学倾斜校正系统的设计第34-62页
    2.1 引言第34-35页
    2.2 倾斜校正系统带宽需求第35-41页
        2.2.1 波前倾斜幅度和频率特性第35-39页
        2.2.2 倾斜校正系统带宽需求第39-41页
    2.3 倾斜校正器平台第41-44页
        2.3.1 压电快速反射镜驱动平台第41-42页
        2.3.2 压电快速反射镜控制模块第42-44页
    2.4 基于一个哈特曼波前探测器的自适应光学系统波前探测方法第44-51页
        2.4.1 哈特曼波前探测器原理第44-46页
        2.4.2 基于SHWFS的AO系统倾斜探测方法第46-50页
        2.4.3 波前倾斜探测精度第50-51页
    2.5 液晶自适应光学系统波前校正和成像实验第51-60页
        2.5.1 实验光路和装置第51-54页
        2.5.2 室内校正和成像实验第54-57页
        2.5.3 1.23m望远镜校正和成像实验第57-60页
    2.6 小结第60-62页
第3章 基于神经网络的压电快速反射镜磁滞补偿方法研究第62-80页
    3.1 引言第62-64页
    3.2 神经网络磁滞补偿原理第64-70页
        3.2.1 磁滞曲线测量第64-66页
        3.2.2 神经网络磁滞补偿原理第66-68页
        3.2.3 BP神经网络磁滞建模第68-70页
    3.3 磁滞补偿实验第70-78页
        3.3.1 磁滞模型仿真第71-75页
        3.3.2 开环TTM磁滞补偿实验第75-77页
        3.3.3 闭环TTM磁滞补偿控制实验第77-78页
    3.4 小结第78-80页
第4章 倾斜校正系统时间延迟补偿方法研究第80-102页
    4.1 引言第80-81页
    4.2 倾斜校正系统的时间延迟补偿机理第81-85页
        4.2.1 基于WFS探测到残差信号修正的时间延迟补偿原理第81-83页
        4.2.2 倾斜探测和校正时序改进第83-85页
    4.3 倾斜校正系统开环模型辨识第85-94页
        4.3.1 子空间模型辨识原理第86-88页
        4.3.2 子空间法模型辨识实验第88-89页
        4.3.3 子空间辨识模型精度验证第89-91页
        4.3.4 基于非线性最小二乘法的模型参数修正第91-94页
    4.4 时间延迟补偿控制的仿真和实验效果第94-100页
        4.4.1 倾斜校正系统误差传递函数频率响应特性第95-97页
        4.4.2 实验室内倾斜校正实验第97-98页
        4.4.3 1.23m望远镜上倾斜校正实验第98-100页
    4.5 小结第100-102页
第5章 基于双闭环回路的倾斜校正系统控制方法改进第102-122页
    5.1 引言第102-103页
    5.2 双闭环回路倾斜校正系统结构第103-104页
    5.3 TTM位置反馈回路控制器设计第104-114页
        5.3.1 TTM位置反馈回路控制器第106-109页
        5.3.2 TTM位置反馈回路磁滞补偿效果第109-112页
        5.3.3 双闭环回路倾斜校正系统误差频率响应特性第112-114页
    5.4 时间延迟补偿方法的改进第114-119页
        5.4.1 入射波前倾斜畸变的定量分析第114-116页
        5.4.2 时间延迟补偿方法的改进第116-119页
    5.5 小结第119-122页
第6章 结论与展望第122-124页
参考文献第124-132页
在学期间学术成果情况第132-134页
指导教师及作者简介第134-136页
致谢第136页

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