摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
主要符号表 | 第14-15页 |
第1章 绪论 | 第15-34页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第15-16页 |
1.2 宽波段多目标仿真系统的关键技术研究现状 | 第16-32页 |
1.2.1 多目标复合技术研究现状 | 第16-27页 |
1.2.2 仿真系统设计方法研究现状 | 第27-31页 |
1.2.3 研究现状分析 | 第31-32页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第32-34页 |
第2章 宽波段多目标仿真系统总体设计及关键技术 | 第34-45页 |
2.1 引言 | 第34页 |
2.2 宽波段多目标仿真系统总体设计 | 第34-42页 |
2.2.1 仿真系统工作原理 | 第34-36页 |
2.2.2 仿真系统光学结构 | 第36-38页 |
2.2.3 仿真系统的多目标复合方案确定 | 第38-42页 |
2.3 宽波段多目标仿真系统的关键技术 | 第42-44页 |
2.3.1 宽波段多目标复合技术 | 第42页 |
2.3.2 宽波段目标模拟器像差分析 | 第42-43页 |
2.3.3 宽波段多目标仿真系统的稳定性设计 | 第43-44页 |
2.4 本章小结 | 第44-45页 |
第3章 宽波段多目标复合系统的扩束理论模型 | 第45-60页 |
3.1 引言 | 第45页 |
3.2 宽波段多目标复合系统的理想扩束宽度表达式 | 第45-50页 |
3.3 宽波段多目标复合系统光阑离轴后扩束宽度公式的修正 | 第50-51页 |
3.4 宽波段多目标复合系统的性能评估模型 | 第51-59页 |
3.4.1 系统性能评价函数 | 第51-54页 |
3.4.2 系统参数设计流程 | 第54-59页 |
3.5 本章小结 | 第59-60页 |
第4章 宽波段目标模拟器的像差节点特性研究 | 第60-80页 |
4.1 引言 | 第60页 |
4.2 基于矢量分析的像差节点理论 | 第60-67页 |
4.2.1 波像差的矢量化处理 | 第60-63页 |
4.2.2 三阶像差的节点理论 | 第63-67页 |
4.3 基于光阑离轴矢量的三阶像差节点特性研究 | 第67-72页 |
4.3.1 光阑离轴矢量定义 | 第67-68页 |
4.3.2 光阑离轴矢量对三阶像差场节点位置矢量的修正 | 第68-72页 |
4.4 反射式目标模拟器的五阶像差节点特性研究 | 第72-78页 |
4.4.1 光阑离轴反射式目标模拟器中五阶像差的矢量展开 | 第72-78页 |
4.4.2 光阑离轴矢量对高阶像差场节点位置矢量的修正 | 第78页 |
4.5 本章小结 | 第78-80页 |
第5章 宽波段多目标仿真系统的稳定性设计 | 第80-99页 |
5.1 引言 | 第80页 |
5.2 透射式目标模拟器的焦面位置稳定性设计 | 第80-84页 |
5.2.1 单个薄透镜的焦移公式 | 第80-82页 |
5.2.2 单个厚透镜的焦移公式 | 第82-83页 |
5.2.3 透射式目标模拟器的焦移公式 | 第83-84页 |
5.3 仿真系统中大口径元件面型稳定性设计 | 第84-95页 |
5.3.1 大口径反射镜面型稳定性设计 | 第85-90页 |
5.3.2 大口径窗口面型稳定性设计 | 第90-92页 |
5.3.3 仿真系统的光学成像质量评估 | 第92-95页 |
5.4 宽波段多目标仿真系统的自身辐射杂散光抑制方法 | 第95-97页 |
5.5 本章小结 | 第97-99页 |
第6章 宽波段多目标仿真系统的仿真与实验验证 | 第99-122页 |
6.1 引言 | 第99页 |
6.2 宽波段多目标复合技术的仿真验证 | 第99-112页 |
6.2.1 光学仿真模型 | 第99-101页 |
6.2.2 仿真模型可信性验证 | 第101-105页 |
6.2.3 仿真测试结果及分析 | 第105-112页 |
6.3 宽波段多目标复合技术的实验验证 | 第112-117页 |
6.3.1 实验系统 | 第112-114页 |
6.3.2 实验结果及分析 | 第114-117页 |
6.4 透射式目标模拟器焦移公式的实验验证 | 第117-121页 |
6.4.1 测试系统 | 第117-119页 |
6.4.2 常温时焦面位置确定 | 第119-121页 |
6.4.3 低温时测试结果及分析 | 第121页 |
6.5 本章小结 | 第121-122页 |
结论 | 第122-124页 |
参考文献 | 第124-132页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第132-136页 |
致谢 | 第136-138页 |
个人简历 | 第138页 |