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机载长波红外行扫仪光学系统设计

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第1章 绪论第8-18页
    1.1 任务来源及研究目的第8页
    1.2 机载红外行扫仪的特点第8-10页
    1.3 红外行扫仪工作原理及性能分析第10-11页
    1.4 国外航空侦察相机发展现状第11-16页
        1.4.1 中低空航空相机第12-14页
        1.4.2 中高空航空相机第14-16页
    1.5 本文主要研究内容第16-18页
第2章 机载红外行扫仪总体方案设计第18-29页
    2.1 成像谱段的选择第18-19页
        2.1.1 大气对红外辐射衰减特性第18-19页
        2.1.2 目标景物的辐射特性第19页
    2.2 探测器的选取第19-21页
        2.2.1 预选探测器性能参数第19-20页
        2.2.2 预选探测器分析第20-21页
    2.3 扫描机构的选取第21-24页
        2.3.1 分离孔径扫描机构第21-22页
        2.3.2 摆镜扫描机构第22页
        2.3.3 45 旋转反射镜扫描机构第22-24页
    2.4 光学系统参数的确定第24-25页
    2.5 扫描参数的确定第25-26页
    2.6 系统 NETD 的验算第26-27页
    2.7 本章小结第27-29页
第3章 光学系统结构优化及无热化设计第29-50页
    3.1 光学系统结构型式确定第29-30页
    3.2 光学系统设计与优化第30-40页
        3.2.1 望远系统的设计与优化第30-35页
        3.2.2 K 镜设计与优化第35-36页
        3.2.3 二次成像系统的设计与优化第36-37页
        3.2.4 系统整体拼接及优化第37-40页
    3.3 光学系统无热化设计第40-49页
        3.3.1 均匀温度变化对光学系统参数的影响第40-42页
        3.3.2 光学系统无热化设计方法第42-43页
        3.3.3 均匀温度变化下光学被动无热化设计原理第43-44页
        3.3.4 光学被动无热化设计方案第44-49页
    3.4 本章小结第49-50页
第4章 冷反射分析及优化第50-61页
    4.1 冷反射的成因第50-51页
    4.2 冷反射定量评估第51-55页
        4.2.1 冷反射等效温差数学模型第51-53页
        4.2.2 冷反射等效温差的精确计算第53-55页
    4.3 基于光学设计的冷反射优化第55-58页
        4.3.1 一阶参量 HNI 与 IIB第56页
        4.3.2 冷反射优化设计第56-58页
    4.4 冷反射仿真分析第58-60页
    4.5 本章小结第60-61页
第5章 K 镜消旋机构误差分析第61-74页
    5.1 K 镜旋转状态下的物象共轭关系第61-65页
        5.1.1 平面棱镜系统物像共轭关系第61-64页
        5.1.2 K 镜旋转状态下的物像共轭关系第64-65页
    5.2 K 镜误差分析第65-71页
        5.2.1 K 镜误差对系统成像的影响第65页
        5.2.2 K 镜存在误差时的物象共轭关系第65-69页
        5.2.3 K 镜误差对光轴跳动的影响第69-70页
        5.2.4 K 镜误差对消旋效果的影响第70页
        5.2.5 系统对 K 镜误差的要求第70-71页
    5.3 K 镜结构设计第71-72页
    5.4 K 镜装调方案第72-73页
    5.5 本章小结第73-74页
结论第74-76页
参考文献第76-80页
致谢第80页

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