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大视场红外连续变焦光学系统设计

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
符号对照表第13-15页
缩略语对照表第15-18页
第一章 绪论第18-28页
    1.1 课题的项目背景第18-19页
    1.2 大视场成像系统研究意义第19-20页
    1.3 变焦系统国内外研究现状第20-26页
    1.4 本文主要内容与章节安排第26-28页
第二章 大视场共心球透镜高分辨率系统理论基础第28-46页
    2.1 初级像差理论第28-32页
        2.1.1 几何像差第28-30页
        2.1.2 波像差第30-31页
        2.1.3 波像差和横向光线像差的关系第31-32页
    2.2 共心高分辨率理论第32-38页
        2.2.1 空间分辨率第33页
        2.2.2 透镜比例法则第33-34页
        2.2.3 衍射和像差对空间分辨率的影响第34-37页
        2.2.4 多尺度拼接成像第37-38页
    2.3 共心球透镜设计第38-44页
        2.3.1 共心球透镜第38-42页
        2.3.2 透镜阵列视场拼接第42-44页
    2.4 本章小结第44-46页
第三章 变焦系统理论第46-68页
    3.1 变焦成像系统的基本概念第46-48页
    3.2 变焦距成像系统分类第48-52页
        3.2.1 光学补偿式第48-49页
        3.2.2 机械补偿式第49-51页
        3.2.3 双组联动第51-52页
        3.2.4 全动型变焦结构第52页
    3.3 变焦系统的高斯光学第52-54页
    3.4 机械补偿系统变焦方程第54-59页
        3.4.1 变焦方程的建立第54-55页
        3.4.2 变焦微分方程的讨论第55-57页
        3.4.3 正组补偿变焦系统高斯解分析第57-59页
    3.5 P,W法求解变焦系统的初始结构第59-62页
    3.6 多组全动型变焦系统研究第62-64页
        3.6.1 理论分析第62-64页
        3.6.2 四组份变焦系统移动曲线分析第64页
    3.7 系统像差平衡第64-66页
    3.8 本章小结第66-68页
第四章 大视场变焦成像系统设计第68-92页
    4.1 成像系统设计方法第68-72页
        4.1.1 初始结构选择第68-69页
        4.1.2 光学系统的像质评价第69-72页
    4.2 红外光学材料第72-73页
    4.3 大视场高分辨率红外连续变焦系统设计方法第73-80页
        4.3.1 光学系统指标分析第73-75页
        4.3.2 共心球透镜设计与评价第75-77页
        4.3.3 次级系统变焦设计第77-80页
    4.4 系统整体设计与优化第80-90页
        4.4.1 全系统结构设计第80-86页
        4.4.2 系统结构优化第86-87页
        4.4.3 像差分析第87-89页
        4.4.4 变焦曲线拟合第89-90页
    4.5 本章小结第90-92页
第五章 总结与展望第92-94页
    5.1 工作总结第92页
    5.2 展望第92-94页
参考文献第94-98页
致谢第98-100页
作者简介第100-101页

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