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光学系统的三维振动失调分析

第一章 绪论第1-18页
 1.1 光学系统三维振动失调分析的研究意义第8-14页
  1.1.1 激光通信第8-12页
  1.1.2 机动战术高能激光武器第12-14页
 1.2 矩阵光学第14-15页
  1.2.1 矩阵光学的发展历史第14-15页
  1.2.2 应用范围第15页
 1.3 课题概述及所作主要工作第15-18页
  1.3.1 课题概述第15-16页
  1.3.2 本文的主要工作第16-18页
第二章 矩阵光学建模第18-36页
 2.1 矩阵光学理论概述第18-20页
  2.1.1 轴对称光学元件的理想光线传输第18页
  2.1.2 轴对称光学元件的理想光线传输矩阵第18-20页
 2.2 光学透镜的振动失调光束传输变换第20-25页
  2.2.1 光学透镜刚体位移扰动失调的光线传输第21-23页
  2.2.2 两光学透镜间的失调光线传输变换第23-25页
 2.3 平面反射镜的失调光线传输变换第25-28页
  2.3.1 二维反射镜的理想光线传输追迹方程第25页
  2.3.2 二维反射镜的位移失调光线传输追迹方程第25-27页
  2.3.3 三维平面反射镜的位移失调光线传输追迹方程第27-28页
 2.4 光学系统的失调光束传输模型第28-30页
  2.4.1 带有平面反射镜的位移失调光学系统的光线传输第29-30页
  2.4.2 位移失调光学系统的光线传输第30页
 2.5 光学平台的机械振动理论第30-34页
  2.5.1 光学平台结构的振动响应第30-31页
  2.5.2 广义特征值问题第31页
  2.5.3 周期性激振的动力响应第31-32页
  2.5.4 平稳随机振动的动力响应第32-33页
  2.5.5 光束失调量的时域动态响应第33-34页
  2.5.6 光束失调量的频率响应函数第34页
 2.6 小结第34-36页
第三章 软件设计说明第36-48页
 3.1 设计概述第36-38页
  3.1.1 软件开发环境简介第36-37页
  3.1.2 软件开发管理第37页
  3.1.3 软件整体架构第37-38页
 3.2 模块详细设计说明第38-46页
  3.2.1 数据交换模块设计第38-39页
  3.2.2 光线传输计算模块设计第39-42页
  3.2.3 光学元件的振动位移的计算第42-43页
  3.2.4 图形显示模块的设计第43-46页
 3.3 小结第46-48页
第四章 ATP光路的实例计算第48-58页
 4.1 ATP光路系统结构第48-50页
  4.1.1 ATP系统简介第48-49页
  4.1.2 ATP系统的结构第49-50页
 4.2 ATP光路的光束传输振动失调时域响应分析第50-53页
  4.2.1 时域响应分析第50-53页
  4.2.2 分析结论第53页
 4.3 ATP光路的光束传输振动失调频率响应分析第53-57页
  4.3.1 频率响应分析第53-57页
  4.3.2 分析结论第57页
 4.4 小结第57-58页
第五章 工作总结和展望第58-60页
 5.1 论文工作总结第58页
 5.2 研究工作展望第58-60页
致谢第60-62页
参考文献第62-66页

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