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透射式红外系统热光学稳定性关键技术研究

摘要第1-6页
Abstract第6-14页
主要符号表第14-15页
第1章 绪论第15-32页
   ·课题背景及研究的目的和意义第15-16页
   ·热光学稳定性相关技术发展概况第16-29页
     ·光学系统无热化设计技术第17-23页
     ·热光学分析技术第23-26页
     ·光学元件无热装配技术第26-29页
   ·存在的主要问题第29-30页
   ·本文的主要研究内容第30-32页
第2章 均匀温度变化下光学系统的无热化设计方法第32-46页
   ·引言第32页
   ·均匀温度变化对光学系统的影响第32-36页
   ·光学系统无热化设计原理第36-44页
     ·光学系统中的热差第36-37页
     ·通用消热差条件第37-39页
     ·T-C 方程组的解第39-40页
     ·透镜系统的无热图(T-C 图)第40-44页
   ·均匀温度变化下光学系统无热化设计第44-45页
   ·本章小结第45-46页
第3章 轴向温度梯度下光学系统的热光特性研究第46-67页
   ·引言第46页
   ·光学系统中的轴向温度梯度分布第46-47页
   ·轴向温度梯度对光学系统的影响第47-52页
     ·轴向温度梯度对透镜面形的影响第47-49页
     ·轴向温度梯度对透镜中心间隔的影响第49-51页
     ·透镜折射率分布第51-52页
   ·轴向温度梯度下光学系统无热化设计方法第52-58页
     ·广义消热差条件第52-54页
     ·扩展的无热图(T-C-Δt 图)第54-55页
     ·轴向温度梯度下光学系统无热化设计实例第55-58页
   ·透镜内部轴向温度梯度对光学系统的影响第58-62页
     ·透镜表面形变对系统像质的影响第58-61页
     ·透镜折射率梯度分布对像质的影响第61-62页
   ·减小透镜内部轴向温度梯度影响的方法第62-66页
     ·透镜结构参数变化规律第62-65页
     ·透镜材料特性参数变化规律第65页
     ·改进的无热光学系统第65-66页
   ·本章小结第66-67页
第4章 径向温度梯度下光学系统的热光特性研究第67-88页
   ·引言第67页
   ·光学系统中的径向温度梯度分布第67-69页
   ·径向温度梯度对光学系统的影响第69-76页
     ·透镜面形的变化及重建第69-73页
     ·径向温度梯度对透镜中心间隔的影响第73-74页
     ·透镜的折射率分布第74-76页
   ·基于热效应模型的光学系统无热化设计方法第76-86页
     ·设计方法描述第76-77页
     ·透镜对径向温度梯度的灵敏度分析第77-79页
     ·透镜厚度对像质的影响第79-81页
     ·透镜曲率半径对像质的影响第81-83页
     ·透镜面形对像质的影响第83-85页
     ·光学系统设计结果第85-86页
   ·径向温度梯度下光学系统无热化设计实例第86-87页
   ·本章小结第87-88页
第5章 透镜的无热装配第88-109页
   ·引言第88页
   ·粘结层的有限元建模第88-94页
     ·RTV 粘结层的物理性质第88-91页
     ·详细模型第91-92页
     ·有效模型第92-94页
   ·无热粘结厚度第94-108页
     ·胶粘透镜中的热应力和热形变第95-97页
     ·现有无热粘结厚度方程第97-101页
     ·无热粘结厚度近似方程第101-104页
     ·无热粘结厚度方程适用范围讨论第104-108页
   ·本章小结第108-109页
第6章 红外系统热光学稳定性仿真与实验第109-128页
   ·引言第109页
   ·红外系统热光学稳定性仿真第109-115页
     ·热光学稳定性仿真方法第109-111页
     ·轴向温度梯度下系统的热光学稳定性仿真分析第111-113页
     ·径向温度梯度下系统的热光学稳定性仿真分析第113-115页
   ·无热化设计效果实验第115-127页
     ·实验原理及方法第116-117页
     ·实验结果及分析第117-122页
     ·红外光学窗口热光特性分析第122-127页
   ·本章小结第127-128页
结论第128-130页
参考文献第130-137页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第137-139页
致谢第139-140页
个人简历第140页

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