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中波红外大相对孔径非制冷热像仪光学系统的研究

中文摘要第1-6页
Abstract第6-12页
第一章 前言第12-23页
   ·问题的提出第12-15页
     ·发展新一代红外成像技术的需要第12-13页
     ·对地球表面高温事件探测的需要第13-15页
   ·国内外非制冷成像系统的研究状况第15-18页
     ·国外研究现状第15-17页
     ·国内研究现状第17-18页
   ·开展本论文工作的主要意义第18-19页
   ·论文的主要内容第19-21页
 参考文献第21-23页
第二章 光学系统基本参数和结构选型第23-44页
   ·系统性能指标确定第23-24页
   ·红外非制冷探测器第24-27页
     ·非制冷探测器分类和选用第25页
     ·微测辐热计型非制冷探测器的性能第25-27页
   ·光学系统基本参数计算第27-35页
     ·工作波段的选取第27-28页
     ·焦距和视场角的确定第28-29页
     ·通光口径的确定第29-35页
   ·光学系统结构选型第35-40页
     ·光学系统类型选择第36-37页
     ·光学结构型式选择第37-40页
   ·本章小结第40-41页
 参考文献第41-44页
第三章 温度变化对光学系统的影响第44-59页
   ·红外光学材料特性第44-45页
   ·温度变化对折射系统的影响第45-52页
     ·初级位置热像差第46-47页
     ·初级倍率热像差第47-50页
     ·薄透镜系统的热像差第50-52页
   ·消除热离焦量的必要性第52-55页
   ·消热差方法第55-56页
   ·本章小结第56-57页
 参考文献第57-59页
第四章 消热差折射系统光学设计第59-84页
   ·折射系统的消色差第59-60页
   ·热差图法确定折射系统的材料第60-67页
     ·热差图的表示和求解原理第60-63页
     ·热差图确定折射系统的材料第63-67页
   ·折射系统初始结构计算第67-77页
     ·折射系统的外部参数第68-69页
     ·薄透镜系统的初级像差公式第69-70页
     ·像差参量P、W 与结构参数的关系第70-72页
     ·像差分析与初始结构的求解第72-77页
   ·折射系统的优化设计及其结果第77-82页
   ·本章小结第82-83页
 参考文献第83-84页
第五章 消热差折/衍混合光学系统设计第84-112页
   ·衍射元件的成像特性第84-91页
     ·衍射元件工作原理第84-86页
     ·衍射元件的热差和色差特性第86-89页
     ·衍射元件的单色像差特性第89-91页
   ·折/衍混合系统的光学材料第91-92页
   ·折/衍混合系统的初始结构计算第92-98页
   ·折/衍混合系统的优化设计第98-103页
   ·两种光学设计结果比较第103-105页
   ·公差计算第105-108页
     ·公差计算的方法第105-106页
     ·公差分析过程及其结果第106-108页
   ·本章小结第108-110页
 参考文献第110-112页
第六章 光学系统的研制与性能测试第112-132页
   ·非球面的加工和检测第112-113页
   ·衍射面的加工第113-119页
   ·光学系统的机械机构第119-123页
   ·系统性能测试第123-130页
     ·透过率测试第123-124页
     ·MTF 测试第124-128页
       ·MTF 的测试条件第125-126页
       ·MTF 的测试结果第126-128页
     ·热成像实验第128-130页
   ·本章小结第130-131页
 参考文献第131-132页
第七章 总结与展望第132-134页
攻读博士学位期间参加的学术会议第134页
攻读博士学位期间发表的论文第134页
攻读博士学位期间参加的科研项目第134-135页
致谢第135-136页

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