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高热流密度负载下连续面形分立驱动变形镜对畸变波前的补偿问题研究

摘要第11-12页
ABSTRACT第12-13页
第1章 前言第14-21页
    1.1 研究背景第14页
    1.2 基本概念第14-16页
        1.2.1 自适应光学第14-15页
        1.2.2 波前校正器第15页
        1.2.3 连续面形分立驱动变形镜第15-16页
    1.3 国内外研究现状第16-19页
        1.3.1 减小高能激光系统中镜体的吸热第16-18页
        1.3.2 热变形对激光系统性能的影响第18页
        1.3.3 变形镜热变形研究第18-19页
    1.4 本文主要研究内第19-20页
    1.5 研究意义第20-21页
第2章 高能激光辐照下变形镜镜面热变形有限元分析第21-36页
    2.1 热-结构力学模型第21-25页
        2.1.1 镜面温度场求解第21-23页
        2.1.2 热弹性变形求解第23-25页
    2.2 有限元方法第25-28页
        2.2.1 建立物理模型第25-26页
        2.2.2 建立有限元分析模型第26-27页
        2.2.3 划分网格第27页
        2.2.4 确定材料属性并施加载荷第27-28页
        2.2.5 设定求解条件进行求解第28页
    2.3 有限元仿真结果第28-30页
    2.4 变形镜镜面热变形特性分析第30-35页
        2.4.1 Zernike多项式第30-32页
        2.4.2 利用Zernike多项式进行面形拟合第32-33页
        2.4.3 热变形Zernike多项式拟合结果第33-35页
    2.5 本章小结第35-36页
第3章 热变形对变形镜影响函数的影响第36-50页
    3.1 热变形引起的影响函数的变化第36-44页
        3.1.1 影响函数定义和理论计算第36-38页
        3.1.2 变形镜静态影响函数第38-42页
        3.1.3 激光加载时变形镜影响函数第42-44页
    3.2 热变形的影响因素第44-49页
        3.2.1 镜面材料对热变形的影响第45-47页
        3.2.2 驱动器布局对热变形的影响第47-49页
    3.3 本章小结第49-50页
第4章 热变形对变形镜像差校正能力的影响第50-61页
    4.1 热变形镜面面形对系统像差校正能力的影响第50-52页
        4.1.1 变形镜校正自身热变形引起像差的能力第51页
        4.1.2 校正自身热变形像差引起的变形镜性能指标的降低第51-52页
    4.2 影响函数变化对系统像差校正能力的影响第52-60页
        4.2.1 对单一低阶像差的补偿能力第53-59页
        4.2.2 对于组合像差的补偿能力第59-60页
    4.3 本章小结第60-61页
第5章 热变形对变形镜像差校正能力的实验研究第61-83页
    5.1 实验光路第61-62页
    5.2 静态实验第62-75页
        5.2.1 测量变形镜静态面形第62-63页
        5.2.2 典型像差生成能力第63-69页
        5.2.3 典型像差补偿能力第69-75页
    5.3 热加载实验第75-82页
        5.3.1 变形镜热变形实验第75-77页
        5.3.2 变形镜在热加载下的像差补偿能力第77-82页
    5.4 本章小结第82-83页
第6章 总结与展望第83-85页
    6.1 全文总结第83-84页
    6.2 本文创新点第84页
    6.3 工作展望第84-85页
致谢第85-86页
参考文献第86-89页
作者在学期间取得的学术成果第89页

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