车载光学仪器原位检测及衍射光学元件应用研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
目录 | 第8-11页 |
第一章 绪论 | 第11-17页 |
·课题来源及研究目的意义 | 第11页 |
·国内外研究现状 | 第11-14页 |
·本文研究的主要内容 | 第14-15页 |
·本章小结 | 第15-17页 |
第二章 衍射光学元件成像技术 | 第17-35页 |
·DOE的位相分布 | 第17-18页 |
·DOE的光焦度和色散性质 | 第18-22页 |
·DOE的光焦度 | 第18-19页 |
·DOE的色散性质 | 第19-21页 |
·DOE的部分色散性质 | 第21-22页 |
·DOE的热特性分析 | 第22-25页 |
·普通折射元件的温度特性 | 第22-23页 |
·衍射元件的温度特性 | 第23-24页 |
·DOE同传统透镜的温度特性比较 | 第24页 |
·系统被动消热差分析 | 第24-25页 |
·DOE的初级像差理论 | 第25-28页 |
·DOE的衍射效率 | 第28-30页 |
·折射/衍射消色差系统 | 第30-33页 |
·用 DOE实现消色差 | 第30-31页 |
·混合复消色差系统 | 第31-32页 |
·复消色差系统的初级像差方程 | 第32-33页 |
·本章小结 | 第33-35页 |
第三章 平行光管设计 | 第35-57页 |
·平行光管工作原理 | 第35-37页 |
·平行光管的主要结构 | 第35-36页 |
·平行光管的测量原理 | 第36-37页 |
·传统平行光管的设计方案 | 第37-45页 |
·长焦复消色差平行光管物镜的设计原理 | 第37-39页 |
·长焦复消色差平行光管物镜的设计方法 | 第39-43页 |
·长焦复消色差平行光管物镜的设计结果 | 第43-45页 |
·折/衍混合式平行光管 | 第45-52页 |
·混合式光学系统的设计思想 | 第45-47页 |
·混合式光学系统的设计结果 | 第47-50页 |
·衍射面的面型参数 | 第50-51页 |
·对比分析 | 第51-52页 |
·折/衍混合平行光管系统的被动热差校正系统设计 | 第52-55页 |
·本章小结 | 第55-57页 |
第四章 成像物镜系统设计 | 第57-93页 |
·光学自动设计理论 | 第58-66页 |
·光学设计中的PW方法 | 第58-60页 |
·评价函数 | 第60-61页 |
·常用的最优化方法 | 第61-64页 |
·边界条件的处理 | 第64-66页 |
·长焦物镜的技术指标及设计结果 | 第66-78页 |
·物镜传统设计方案 | 第66-69页 |
·折/衍混合式长焦物镜的设计 | 第69-76页 |
·对比分析 | 第76-77页 |
·折/衍混合式长焦物镜的DOE面形特征 | 第77-78页 |
·广角物镜的技术指标及设计结果 | 第78-89页 |
·广角物镜的传统设计方案 | 第79-82页 |
·折射/衍射混合广角物镜的设计方案 | 第82-88页 |
·对比分析 | 第88-89页 |
·CCD图像采集与非线性的校正方法 | 第89-91页 |
·CCD器件的工作原理 | 第89-90页 |
·CCD器件产生非线性的原因 | 第90-91页 |
·CCD器件非线性的校正 | 第91页 |
·本章小结 | 第91-93页 |
第五章 磁吸式机械定位与调整装置的设计 | 第93-101页 |
·平行光管定位子系统设计 | 第93-98页 |
·粗定位部分设计 | 第94-95页 |
·微调部分设计 | 第95-98页 |
·光轴定位子系统设计 | 第98-99页 |
·本章小结 | 第99-101页 |
第六章 标定与测试结果分析 | 第101-117页 |
·平行光管的标定 | 第101-102页 |
·实车测试分析 | 第102-113页 |
·测试方法 | 第102-106页 |
·控制软件图形界面 | 第106-108页 |
·数据分析系统 | 第108-110页 |
·测量结果显示 | 第110-113页 |
·误差分析 | 第113-114页 |
·平行光管调校误差 | 第113页 |
·CCD测量误差 | 第113-114页 |
·非测量信号对测量结果的影响 | 第114页 |
·本章小结 | 第114-117页 |
第七章 总结与展望 | 第117-119页 |
·具体研究工作 | 第117-118页 |
·主要创新点 | 第118页 |
·展望 | 第118-119页 |
读博士期间的主要成绩 | 第119-121页 |
致谢 | 第121-123页 |
参考文献 | 第123-127页 |