摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第10页 |
1.2 杂散辐射分析国内外研究现状 | 第10-13页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第12-13页 |
1.3 镀膜窗口介质辐射传输国内外研究现状 | 第13-15页 |
1.4 课题主要研究内容 | 第15-17页 |
第2章 杂散辐射分析的蒙特卡洛法及窗口辐射模型 | 第17-31页 |
2.1 蒙特卡洛法基本原理 | 第17-21页 |
2.1.1 辐射传递因子 | 第17-19页 |
2.1.2 三种蒙特卡洛法 | 第19-20页 |
2.1.3 系统建模与多级坐标系 | 第20-21页 |
2.2 典型概率模型 | 第21-23页 |
2.2.1 光线传递方向的空间分布概率模型 | 第21-22页 |
2.2.2 介质内传播长度概率模型 | 第22页 |
2.2.3 与界面作用模型 | 第22-23页 |
2.3 界面光学特性分析 | 第23-26页 |
2.3.1 不透明界面 | 第23-24页 |
2.3.2 半透明界面 | 第24-26页 |
2.4 窗口增透膜的辐射传递模型 | 第26-30页 |
2.4.1 等效界面模型 | 第26-27页 |
2.4.2 单层介质膜的光学特性研究 | 第27-28页 |
2.4.3 多层介质膜的光学特性研究 | 第28-30页 |
2.5 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 红外探测系统及环境的杂散辐射特性分析 | 第31-56页 |
3.1 光机系统杂散分析计算模型 | 第31-34页 |
3.1.1 数学模型建立 | 第31-32页 |
3.1.2 入瞳面的区域离散 | 第32-33页 |
3.1.3 入瞳面杂散辐射能量表征 | 第33-34页 |
3.2 内部光机不透明表面对入瞳杂散辐射研究 | 第34-38页 |
3.2.1 危险表面的确定 | 第34-35页 |
3.2.2 关键表面对入瞳面的杂散分布 | 第35-37页 |
3.2.3 不透明表面杂散影响及其危险传输路径 | 第37-38页 |
3.3 不透明罩体对入瞳杂散辐射研究 | 第38-45页 |
3.3.1 罩体数学建模 | 第38页 |
3.3.2 危险区域分布 | 第38-40页 |
3.3.3 罩体对入瞳杂散分布 | 第40-42页 |
3.3.4 罩体杂散入射方向分布及危险路径 | 第42-45页 |
3.4 半透明窗口对入瞳杂散辐射研究 | 第45-52页 |
3.4.1 光学窗口建模及分区 | 第45-46页 |
3.4.2 光学窗口等效发射模型 | 第46-49页 |
3.4.3 光学窗口对入瞳杂散分布 | 第49-50页 |
3.4.4 光学窗口对入瞳杂散入射方向分布 | 第50-52页 |
3.4.5 光学窗口危险区域及危险路径 | 第52页 |
3.5 杂散源对入瞳面上杂散辐射影响总体效果 | 第52-54页 |
3.5.1 入瞳面上杂散辐射总体分布 | 第52-53页 |
3.5.2 光机系统对入瞳面总体杂散入射方向分布 | 第53-54页 |
3.6 本章小结 | 第54-56页 |
第4章 镀膜窗口对系统杂散辐射影响分析 | 第56-71页 |
4.1 镀膜窗口光学特性研究 | 第56-63页 |
4.1.1 膜系设计及界面处理 | 第56-58页 |
4.1.2 等效界面光学特性求解 | 第58-60页 |
4.1.3 等效界面的光学特性 | 第60-61页 |
4.1.4 含薄膜窗口的表观发射特性 | 第61-63页 |
4.2 光学薄膜对系统内部杂散辐射的影响 | 第63-67页 |
4.2.1 均温表面产生的杂散辐射受薄膜的影响效果 | 第63页 |
4.2.2 罩体产生的杂散辐射受薄膜的影响效果 | 第63-65页 |
4.2.3 窗口产生的杂散辐射受薄膜的影响效果 | 第65-66页 |
4.2.4 入瞳面上整体杂散分布受薄膜的影响效果 | 第66-67页 |
4.3 光学薄膜对探测精度的影响分析 | 第67-69页 |
4.3.1 探测精度表征 | 第67-68页 |
4.3.2 不同膜系对探测精度的影响 | 第68-69页 |
4.4 本章小结 | 第69-71页 |
结论 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-80页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第80-82页 |
致谢 | 第82页 |