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大口径光学系统装校关键技术研究

致谢第4-5页
摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
1 绪论第10-22页
    1.1 课题的研究意义第10页
    1.2 研究现状第10-20页
        1.2.1 反射式望远镜系统第10-12页
        1.2.2 反射式望远镜系统装校第12-20页
    1.3 本文的研究内容和结构第20-22页
        1.3.1 研究内容第20页
        1.3.2 结构第20-22页
2 同轴像差理论第22-31页
    2.1 光学系统波像差第22-23页
    2.2 标准Zernike多项式与条纹Zernike多项式第23-25页
    2.3 Zernike多项式与Seidel像差之间的关系第25-26页
    2.4 同轴光学系统的三阶波像差第26-30页
    2.5 小结第30-31页
3 非同轴系统矢量像差第31-58页
    3.1 非同轴光学系统基本性质第31-32页
    3.2 非同轴光学系统基本参量第32-33页
    3.3 非同轴光学系统一阶特性第33-40页
        3.3.1 物中心、像中心的位置第33-35页
        3.3.2 入瞳中心和出瞳中心的位置第35页
        3.3.3 类轴光线的物方孔径角和表面入射高度第35-40页
    3.4 非同轴光学系统三阶像差第40-49页
        3.4.1 球差第41页
        3.4.2 彗差第41-43页
        3.4.3 像散第43-48页
        3.4.4 场曲第48-49页
        3.4.5 畸变第49页
    3.5 光瞳非同轴光学系统三阶像差第49-57页
        3.5.1 光瞳偏离光学系统三阶像差第49-53页
        3.5.2 光瞳倾斜光学系统三阶像差第53-56页
        3.5.3 光瞳偏离和光瞳倾斜共同作用下光学系统的三阶波像差第56-57页
    3.6 小结第57-58页
4 失调望远镜系统的像差特性和仿真第58-69页
    4.1 失调望远镜的像差特性第58-61页
        4.1.1 初级彗差第58-59页
        4.1.2 初级像散第59-61页
    4.2 失调望远镜系统像差模拟分析第61-67页
        4.2.1 望远镜系统一般失调状态第61-63页
        4.2.2 大口径望远镜系统特殊情况下的失调状态第63-65页
        4.2.3 望远镜系统失调量的计算第65-67页
    4.3 望远镜系统像差中面形误差的影响第67-68页
    4.4 小结第68-69页
5 大口径望远镜系统的实际装校第69-96页
    5.1 主镜面形控制第69-80页
        5.1.1 主镜室概述第69-71页
        5.1.2 主镜轴向支撑位置的分析第71-74页
        5.1.3 轴向支撑结构分析第74-79页
        5.1.4 分析结果第79-80页
    5.2 望远镜系统初装校第80-88页
        5.2.1 基准轴的建立第80-83页
        5.2.2 主镜光轴与基准轴的传轴第83-85页
        5.2.3 主镜光轴调整与次镜光轴调整第85页
        5.2.4 主镜与次镜的间隔控制第85-88页
    5.3 利用激光跟踪仪的望远镜系统初装校第88-91页
        5.3.1 调整主镜光轴与水平轴垂直第89-90页
        5.3.2 调整次镜光轴与主镜光轴重合第90-91页
    5.4 利用干涉仪检测对望远镜系统精装校实例第91-95页
    5.5 小结第95-96页
6 基于离焦星点图的精装校第96-111页
    6.1 利用离焦星点图的失调量求解方法第96-107页
        6.1.1 检测光路的建立第96-97页
        6.1.2 用离焦星点图求解失调量的数学模型第97-106页
        6.1.3 用离焦星点图求解失调量的应用方法第106-107页
    6.2 利用离焦星点图的精装校实例第107-110页
    6.3 小结第110-111页
7 总结和展望第111-114页
    7.1 论文研究成果第111-112页
    7.2 论文的创新点第112页
    7.3 研究展望第112-114页
参考文献第114-121页
作者简介及在学期间发表的学术论文与研究成果第121页

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