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 |