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微透镜阵列积分视场成像光谱仪的研究与设计

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第17-33页
    1.1 课题研究背景及意义第17-19页
    1.2 微透镜阵列型积分视场成像光谱仪的研究现状第19-30页
    1.3 主要研究内容和结构安排第30-33页
        1.3.1 论文主要内容第30-31页
        1.3.2 论文结构安排第31-33页
第2章 积分视场成像光谱仪的相关理论第33-49页
    2.1 积分视场成像光谱仪的工作原理第33-36页
    2.2 积分视场成像光谱仪的分光方式第36-41页
        2.2.1 折射棱镜的色散原理第36-38页
        2.2.2 光栅的色散原理第38-41页
    2.3 积分视场成像光谱仪前端镜头第41-48页
        2.3.1 折射式成像镜头第41-44页
        2.3.2 反射式成像镜头第44-47页
        2.3.3 折反式成像镜头第47-48页
    2.4 微透镜阵列积分视场成像光谱仪的关键技术及难点第48页
    2.5 本章小结第48-49页
第3章 微透镜阵列积分视场成像光谱仪视场分割模型的建立第49-65页
    3.1 微透镜阵列几何光学模型的建立第49-52页
    3.2 前置成像系统的约束第52-54页
    3.3 后置成像系统的约束第54-55页
    3.4 视场分割物理光学模型的建立第55-58页
        3.4.1 菲涅耳近似条件第55-57页
        3.4.2 阵列定理第57-58页
        3.4.3 模型的建立第58页
    3.5 微孔径的模拟第58-62页
    3.6 本章小结第62-65页
第4章 系统的光学设计与公差分析第65-85页
    4.1 前置成像系统的设计要求第65-66页
    4.2 前置成像系统的光学设计第66-77页
        4.2.1 离轴三反的前置成像系统的设计第66-69页
        4.2.2 折反式卡塞格林结构的前置成像系统的设计第69-74页
        4.2.3 透射式结构的前置成像系统的设计第74-77页
    4.3 光谱仪系统的设计第77-84页
        4.3.1 光谱仪系统的参数第78页
        4.3.2 准直物镜与成像物镜的设计第78-80页
        4.3.3 系统的一体化设计与光学设计结果第80-82页
        4.3.4 系统的公差分析第82-84页
    4.4 本章小结第84-85页
第5章 装调方法研究第85-103页
    5.1 中心偏差测量方法和装置第85-93页
        5.1.1 反射式准直成像测量方法第86-87页
        5.1.2 透射式准直成像测量方法第87-89页
        5.1.3 反射式干涉测量方法第89-90页
        5.1.4 边缘干涉测量方法第90-91页
        5.1.5 透射式干涉测量方法第91-92页
        5.1.6 四种测量方法的对比第92-93页
    5.2 基于杨氏双缝干涉测量方法第93-101页
        5.2.1 基于杨氏双缝干涉测量方法的原理第93-95页
        5.2.2 基于杨氏双缝干涉测量方法分析第95-99页
        5.2.3 基于杨氏双缝干涉测量方法的模拟第99-100页
        5.2.4 装调方法的光学精度第100-101页
    5.3 本章小结第101-103页
第6章 微透镜阵列积分视场成像光谱仪的装调与实验测试第103-111页
    6.1 微透镜阵列积分视场成像光谱仪的装调要求第103页
    6.2 微透镜阵列积分视场成像光谱仪的各个部件结构以及整体结构第103-107页
    6.3 微透镜阵列积分视场成像光谱仪系统的实验第107-110页
    6.4 本章小结第110-111页
第7章 总结与展望第111-113页
    7.1 论文的工作总结第111页
    7.2 创新点第111-112页
    7.3 展望第112-113页
参考文献第113-121页
致谢第121-123页
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果第123-124页

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